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8.我國正在進行的探月工程是高新技術領域一項重大科技活動,在探月工程中飛行器成功變軌至關重要.如圖所示,假設月球半徑為R,月球表面的重力加速度為g0,飛行器在距月球表面高度為3R的圓形軌道Ⅰ運動,到達軌道的A點點火變軌進入橢圓軌道Ⅱ,到達軌道的近月點B再次點火進入近月軌道Ⅲ繞月球做圓周運動.則( 。
A.飛行器在軌道Ⅲ繞月球運行一周所需的時間為2$π\(zhòng)sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$
B.飛行器在B點處點火后,動能增加
C.飛行器在軌道Ⅰ上運動速度為$\frac{1}{3}$$\sqrt{{g}_{0}R}$
D.只有萬有引力作用下,飛行器在軌道Ⅱ上通過B點的加速度大于在軌道Ⅲ在B點的加速度

分析 在月球表面,重力等于萬有引力,在任意軌道,萬有引力提供向心力,聯立方程即可求解,
衛(wèi)星變軌也就是近心運動或離心運動,根據提供的萬有引力和所需的向心力關系確定.
飛船在近月軌道Ⅲ繞月球運行,重力提供向心力,根據向心力周期公式即可求解.
無論在什么軌道上,只要是同一個點,引力必定相同,加速度必定相同.

解答 解:A、設飛船在近月軌道Ⅲ繞月球運行一周所需的時間為T,則:$mR\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}=m{g}_{0}$,$T=2π\(zhòng)sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$,故A正確.
B、在圓軌道實施變軌成橢圓軌道遠地點是做逐漸靠近圓心的運動,要實現這個運動必須萬有引力大于飛船所需向心力,所以應給飛船點火減速,減小所需的向心力,故點火后動能減小.故B錯誤.
C、飛船在軌道Ⅰ上,萬有引力提供向心力:
$\frac{GMm}{(4R)^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{4R}$,
在月球表面,萬有引力等于重力得:
$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m{g}_{0}$,
解得:v=$\frac{\sqrt{{g}_{0}R}}{2}$,故C錯誤.
D、只有萬有引力作用下,飛行器在軌道Ⅱ上通過B點的加速度大于在軌道Ⅲ在B點的距離相等,引力相同,則加速度故相等,故D錯誤.
故選:A.

點評 該題考查了萬有引力公式及向心力基本公式的應用,要熟知衛(wèi)星的變軌,尤其注意無論在什么軌道上,只要是同一個點,引力必定相同,加速度必定相同.難度不大,屬于中檔題.

練習冊系列答案
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