A. | 乙飛船啟動火箭發(fā)動機,向后噴氣,使乙飛船加速,便可實現(xiàn)兩飛船對接 | |
B. | 甲飛船啟動火箭發(fā)動機,向前噴氣,使甲飛船減速,便可實現(xiàn)兩飛船對接 | |
C. | 甲、乙飛船同時啟動火箭發(fā)動機,乙飛船加速而甲飛船減速,便可實現(xiàn)兩飛船對接 | |
D. | 以上三種方法都不能達到飛船對接的目的 |
分析 飛船做勻速圓周運動的向心力有引力提供,當引力大于需要的向心力時,飛船做向心運動;
當飛船受到的萬有引力小于所需要的向心力時,飛船做離心運動;
飛船的線速度、角速度都與軌道半徑一一對應.
解答 解:A、乙飛船啟動火箭發(fā)動機,向后噴氣,使乙飛船加速,做離心運動,不可能實現(xiàn)兩飛船對接,故A錯誤;
B、甲飛船啟動火箭發(fā)動機,向前噴氣,使甲飛船減速,做向心運動,不可能實現(xiàn)兩飛船對接,故B錯誤;
C、甲、乙飛船同時啟動火箭發(fā)動機,乙飛船加速做離心運動,而甲飛船減速做向心運動,不可能實現(xiàn)兩飛船對接,故C錯誤;
D、以上三種方法都不能達到飛船對接的目的,故D正確.
故選:D
點評 解決本題關鍵要結合離心運動和向心運動的條件進行分析,同時要抓住飛船做勻速圓周運動時萬有引力提供向心力,求解出線速度與軌道關系的表達式進行討論.
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:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體做圓周運動而可能不需要向心力 | |
B. | 向心力始終指向圓心,所以向心力是恒定的 | |
C. | 向心力的方向時刻在變化,所以向心力是變力 | |
D. | 向心加速度和向心力無關 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 光在a、b的下表面可能會發(fā)生全反射 | |
B. | 從b下表面射出的光線可能與a上表面的入射光線平行 | |
C. | 光在a中的速度比光在b中的速度小 | |
D. | 光在b中的光子能量比光在a中的光子能量小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | B. | $\frac{3{v}_{1}+{v}_{2}}{4}$ | C. | $\frac{4{v}_{1}{v}_{2}}{{v}_{1}+3{v}_{2}}$ | D. | $\frac{4{v}_{1}{v}_{2}}{3{v}_{1}+{v}_{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 普朗克曾經(jīng)大膽假設:振動著的帶電微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整數(shù)倍,這個不可再分的最小能量值ε叫做能量子 | |
B. | α粒子散射實驗中少數(shù)α粒子發(fā)生了較大偏轉(zhuǎn),這是盧瑟福猜想原子核式結構模型的主要依據(jù)之一 | |
C. | 由玻爾理論可知,氫原子的核外電子由較高能級躍遷到較低能級時,要輻射一定頻率的光子,同時電子的動能減小,電勢能增大 | |
D. | 在光電效應實驗中,用同種頻率的光照射不同的金屬表面,從金屬表面逸出的光電子的最大初動能Ek越大,則這種金屬的逸出功W0越小 | |
E. | 若γ光子與一個靜止的自由電子發(fā)生作用,則γ光子被電子散射后波長會變小,速度可能不變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 通過R1的電流i 隨時間t變化的規(guī)律是i=2$\sqrt{2}$cos10πtA | |
B. | 通過R2的電流i 隨時間t變化的規(guī)律是i=2$\sqrt{2}$cos100πtA | |
C. | R1兩端的電壓u1 隨時間t變化的規(guī)律是u=20$\sqrt{2}$ cos10πtV | |
D. | R2兩端的電壓u2 隨時間t變化的規(guī)律是u=20$\sqrt{2}$ cos100πtV |
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