A. | 這兩顆衛(wèi)星的加速度大小相等,大小均為g | |
B. | 衛(wèi)星1由位置A運動至位置B所需的時間為$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
C. | 衛(wèi)星1向后噴氣就一定能追上衛(wèi)星2 | |
D. | 衛(wèi)星1中的儀器因不受重力而處于完全失重狀態(tài) |
分析 根據(jù)萬有引力提供圓周運動向心力和地球表面重力與萬有引力相等求解出衛(wèi)星軌道處的加速度及衛(wèi)星運動的周期.
解答 解:A、在地球表面重力與萬有引力大小相等有$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mg$可得GM=gR2,又衛(wèi)星在軌道上運動萬有引力提供圓周運動的加速度,故有$G\frac{mM}{{r}^{2}}=ma$可得衛(wèi)星的加速度
a=$\frac{GM}{{r}^{2}}=\frac{g{R}^{2}}{{r}^{2}}$,故A錯誤;
B、萬有引力提供圓周運動向心力有:$G\frac{mM}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$可得衛(wèi)星運行周期為:
T=$2π\(zhòng)sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}=2π\(zhòng)sqrt{\frac{{r}^{3}}{g{R}^{2}}}=\frac{2πr}{R}\sqrt{\frac{r}{g}}$,
所以衛(wèi)星從位置1到位置2所需時間t=$\frac{60°}{360°}T=\frac{1}{6}×\frac{2πr}{R}\sqrt{\frac{r}{g}}=\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$,故B正確;
C、衛(wèi)星1向后噴氣,衛(wèi)星做加速運動,在軌道上做圓周運動所需向心力增加,而提供向心力的萬有引力沒有發(fā)生變化,故衛(wèi)星將做離心運動,衛(wèi)星軌道變大,故衛(wèi)星不能追上同軌道運行的衛(wèi)星2,故C錯誤;
D、衛(wèi)星1中的儀器處于完全失重狀態(tài),但仍然要受到重力的作用.故D錯誤.
故選:B
點評 萬有引力引用主要入手點:一是萬有引力提供圓周運動向心力,二是在星球表面重力與萬有引力相等.注意向心力公式的不同表達式是正確解題的關鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁感線是磁場中實際存在的線 | |
B. | 條形磁鐵磁感線只分布于磁鐵外部 | |
C. | 磁感線上某點的切線方向就是放在這里的小磁針N極受力的方向 | |
D. | 當空中存在幾個磁場時,磁感線有可能相交 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 以點電荷為圓心,r為半徑的球面上,各點的場強大小相等但方向不同 | |
B. | 正電荷周圍的電場強度一定比負電荷周圍的電場強度大 | |
C. | 在電場中某點放入試探電荷q,該點的場強E=$\frac{F}{q}$取走q后,則該點場強變?yōu)榱?/td> | |
D. | 電荷所受電場力很大,該點的電場強度一定很大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 5N | B. | 6N | C. | 10N | D. | 11N |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從左往右看,銅環(huán)中有順時針方向感應電流 | |
B. | 從左往右看,銅環(huán)中有逆時針方向感應電流 | |
C. | 銅環(huán)有收縮趨勢 | |
D. | 銅環(huán)有擴張趨勢 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 子彈射入上層過程中,子彈對滑塊做的功較多 | |
B. | 子彈射入上層過程中,滑塊通過的距離較大 | |
C. | 子彈射入下層過程中,滑塊受到的沖量較大 | |
D. | 子彈射入下層過程中,滑塊的加速度較小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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