18.地球赤道上的重力加速度為g,物體在赤道上隨地球自轉(zhuǎn)的向心加速度為a,衛(wèi)星甲、乙、丙在如圖所示的三個(gè)橢圓軌道上繞地球運(yùn)行,衛(wèi)星甲和乙的運(yùn)行軌道在P點(diǎn)相切.不計(jì)阻力,以下說法正確的是( 。
A.如果地球的轉(zhuǎn)速為原來的$\sqrt{\frac{g+a}{a}}$倍,那么赤道上的物體將會(huì)“飄”起來而處于完全失重狀態(tài)
B.衛(wèi)星甲、乙分別經(jīng)過P點(diǎn)時(shí)的速度相等
C.衛(wèi)星丙的周期最小
D.衛(wèi)星甲的機(jī)械能最大

分析 根據(jù)發(fā)射速度大小,分析衛(wèi)星發(fā)射的難易程度,發(fā)射速度越大,發(fā)射越困難.機(jī)械能跟衛(wèi)星的速度、高度和質(zhì)量有關(guān),質(zhì)量未知時(shí),是無法比較衛(wèi)星的機(jī)械能大小的.根據(jù)開普勒第三定律知,橢圓半長(zhǎng)軸越大,衛(wèi)星的周期越大.由牛頓第二定律研究加速度.

解答 解:A、使地球上的物體票“飄”起來即物體處于完全失重狀態(tài),即此時(shí)物體所受地球的重力完全提供物體隨地球自轉(zhuǎn)時(shí)的向心力則有:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$-mg=ma,
當(dāng)物體飄起來的時(shí)候,萬有引力完全提供向心力,則此時(shí)物體的向心加速度為G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m(g+a),即此時(shí)的向心加速度a′=g+a,
根據(jù)向心加速度和轉(zhuǎn)速的關(guān)系有:a=R(n2π)2,a′=R(n′2π)2可得:n′=$\sqrt{\frac{a′}{a}}$n=$\sqrt{\frac{g+a}{a}}$n,故A正確.
B、物體在橢圓形軌道上運(yùn)動(dòng),軌道高度超高,在近地點(diǎn)時(shí)的速度越大,故B錯(cuò)誤;
C、根據(jù)開普勒第三定律知,橢圓半長(zhǎng)軸越小,衛(wèi)星的周期越小,衛(wèi)星丙的半長(zhǎng)軸最短,故周期最小,故C正確.
D、衛(wèi)星的機(jī)械能跟衛(wèi)星的速度、高度和質(zhì)量有關(guān),因未知衛(wèi)星的質(zhì)量,故不能確定甲衛(wèi)星的機(jī)械能最大,故D錯(cuò)誤.
故選:AC.

點(diǎn)評(píng) 衛(wèi)星繞地球運(yùn)動(dòng),軌道高度越大,發(fā)射速度越大,發(fā)射越困難,衛(wèi)星在近地點(diǎn)的速度越大.在隨圓軌道上運(yùn)動(dòng)的衛(wèi)星,萬有引力和衛(wèi)星運(yùn)動(dòng)所需要向心力不是始終相等的,故在橢圓軌道上運(yùn)動(dòng)的衛(wèi)星不是始終處于完全失重狀態(tài).

練習(xí)冊(cè)系列答案
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13.一物體從125米高度處自由下落,求:
(1)第一秒下落的高度;
(2)第三秒下落的高度;
(3)最后一秒下落的高度;
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3.圖中螺旋測(cè)微器的讀數(shù)為2.008~2.011mm.

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10.如圖(a)所示,靜止在水平地面的物塊A,受到水平向右的拉力F作用,F(xiàn)與時(shí)間t的關(guān)系如圖(b)所示.設(shè)物塊與地面的最大靜摩擦力fm與滑動(dòng)摩擦力大小相等,則( 。
A.0-t1時(shí)間內(nèi)F的功率逐漸增大
B.t2時(shí)刻物塊A的加速度最大
C.t2時(shí)刻物塊A的動(dòng)能最大
D.t1-t4時(shí)間內(nèi)物塊A的加速度先增大后減小

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7.公園里的“飛天秋千”游戲開始前,座椅由鋼絲繩豎直懸吊在半空.秋千勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),繩與豎直方向成某一角度θ,其簡(jiǎn)化模型如圖所示,若要使夾角θ變大,可將( 。
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8.如圖所示,真空中有一半徑為尺的圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,圓心為D,磁場(chǎng)的方向垂直紙面向內(nèi),磁感強(qiáng)度大小為B,距離O為2R處有一光屏MN,MN垂直于紙面放置,A0過半徑垂直于屏,延長(zhǎng)線交于屏上C點(diǎn),一個(gè)帶負(fù)電粒子以初速度V0沿AC方向進(jìn)入圓形磁場(chǎng)區(qū)域,最后打在屏上D點(diǎn),DC相距2$\sqrt{3}$R,不計(jì)粒子的重力.求:該粒子的比荷$\frac{q}{m}$.

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