A. | 運(yùn)行速度大于第一宇宙速度 | |
B. | 航天員可以用天平測(cè)出物體的質(zhì)量 | |
C. | 角速度為地球同步衛(wèi)星角速度的16倍 | |
D. | 加速度大于赤道上靜止物體隨地球自轉(zhuǎn)的加速度 |
分析 根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力得出線(xiàn)速度與軌道半徑的關(guān)系,從而比較運(yùn)行速度與第一宇宙速度的大。鶕(jù)天宮一號(hào)的周期與同步衛(wèi)星的周期之比求出角速度之比.
解答 解:A、根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$得,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,由于第一宇宙速度的軌道半徑等于地球的半徑,則天宮一號(hào)的運(yùn)行速度小于第一宇宙速度,故A錯(cuò)誤.
B、天宮一號(hào)繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),里面的物體處于完全失重狀態(tài),無(wú)法通過(guò)天平測(cè)出物體的質(zhì)量,故B錯(cuò)誤.
C、因?yàn)橥叫l(wèi)星的周期為24h,天宮一號(hào)的周期為1.5h,所以天宮一號(hào)的周期與同步衛(wèi)星的周期之比為1:16,則天宮一號(hào)的角速度為地球同步衛(wèi)星角速度的16倍,故C正確.
D、因?yàn)樘鞂m一號(hào)的軌道半徑大于同步衛(wèi)星的軌道半徑,根據(jù)a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$知,天宮一號(hào)的加速度大于同步衛(wèi)星的加速度,因?yàn)橥叫l(wèi)星的角速度與赤道上物體的角速度相等,根據(jù)a=rω2知,同步衛(wèi)星的加速度大于地球赤道上物體的加速度,所以天宮一號(hào)的加速度大于赤道上靜止物體隨地球自轉(zhuǎn)的加速度,故D正確.
故選:CD.
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵掌握萬(wàn)有引力提供向心力這一重要理論,知道線(xiàn)速度、角速度、加速度、周期與軌道半徑的關(guān)系,以及知道在天宮一號(hào)繞地球做圓周運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,里面的物體處于完全失重狀態(tài).注意比較天宮一號(hào)的加速度與地球赤道上物體的加速度大小關(guān)系,需借助同步衛(wèi)星作為橋梁.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 電壓表的示數(shù)變大 | B. | 小燈泡消耗的功率變大 | ||
C. | 通過(guò)R2的電流變小 | D. | 電源內(nèi)阻的功率變小 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 甲、乙兩恒星的線(xiàn)速度之比3:2 | |
B. | 甲、乙兩恒星的角速度之比為2:3 | |
C. | 甲、乙兩恒星的線(xiàn)速度之比為$\sqrt{3}$:$\sqrt{2}$ | |
D. | 甲、乙兩恒星的向心加速度之比為2:3 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | ls | B. | 2.5s | C. | 3s | D. | 3.5s |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 火箭在t2-t3時(shí)間內(nèi)向下運(yùn)動(dòng) | |
B. | 火箭能上升的最大高度為4v1 t1 | |
C. | 火箭上升階段的平均速度大小為$\frac{1}{2}$v2 | |
D. | 火箭運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的最大加速度大小為$\frac{{v}_{2}}{{t}_{3}}$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 只有“起立”過(guò)程,才能出現(xiàn)失重的現(xiàn)象 | |
B. | 只有“下蹲”過(guò)程,才能出現(xiàn)超重的現(xiàn)象 | |
C. | “起立”、“下蹲”的過(guò)程,都能出現(xiàn)超重和失重的現(xiàn)象 | |
D. | “起立”的過(guò)程,先出現(xiàn)超重現(xiàn)象后出現(xiàn)失重現(xiàn)象 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | x=25m | B. | x=5$\sqrt{21}m$ | C. | v0=10m/s | D. | v0=20m/s |
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