19.衛(wèi)星1和衛(wèi)星2在同一軌道上繞地球做勻速圓周運動,圓心為O,軌道半徑為r,某時刻兩顆衛(wèi)星分別位于軌道上的A、B兩位置,兩衛(wèi)星與地心O連線間的夾角為60°,如圖所示,若衛(wèi)星均沿順時針方向運行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不計衛(wèi)星間的相互作用力,下列判斷正確的是( 。
A.這兩顆衛(wèi)星的加速度大小均為$\frac{{{R^2}g}}{r^2}$
B.衛(wèi)星1由A第一次運動到B所用的時間為$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$
C.衛(wèi)星1向后噴氣就一定能原二者共同的軌道追上衛(wèi)星2
D.衛(wèi)星1追擊衛(wèi)星2的過程中,兩者的萬有引力大小均不變

分析 在地球表面重力與萬有引力相等,萬有引力提供衛(wèi)星圓周運動的向心力,衛(wèi)星通過做近心運動或離心運動來實現(xiàn)軌道位置的調整.

解答 解:A、在地球表面重力與萬有引力相等,在衛(wèi)星處萬有引力提供圓周運動向心力,故有:
$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$,由兩式可得兩顆衛(wèi)星的加速度大小均為$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}g$,故A正確;
B、由A知,衛(wèi)星的向心加速度a=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}g=\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,可得衛(wèi)星的周期T=$2π\(zhòng)frac{r}{R}\sqrt{\frac{r}{R}}$,所以從A運動到B所用時間t=$\frac{60°}{360°}T=\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$,故B正確;
C、衛(wèi)星1向后噴氣,速度增大,衛(wèi)星1將做離心運動,軌道半徑增大,故不能追上同軌道上的衛(wèi)星2,故C錯誤;
D、衛(wèi)星1追擊衛(wèi)星2的過程中,軌道半徑發(fā)生變化,則萬有引力大小變化,故D錯誤.
故選:AB

點評 本題主要考查了萬有引力應用問題,掌握星球表面重力與萬有引力相等,環(huán)繞天體繞中心天體圓周運動萬有引力提供向心力.

練習冊系列答案
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9.下列說法中正確的是(  )
A.全息照相的拍攝利用了光的干涉原理
B.拍攝玻璃廚窗內的物品時,往往在鏡頭前加一個偏振片以增加透射光的強度
C.真空中的光速在不同的慣性參考系中都是相同的,與光源和觀察者的運動無關
D.醫(yī)學上用激光做“光刀”來進行手術,主要是利用了激光的亮度高、能量大的特點

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10.下列說法正確的是( 。
A.可利用某些物質在紫外線照射下發(fā)出熒光來設計防偽措施
B.根據(jù)多普勒效應可以判斷遙遠天體相對于地球的運動速度
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7.靜止在地球上的物體都要隨地球一起轉動,下列說法正確的是( 。
A.它們的線速度大小相同B.它們的角速度大小相同
C.它們的向心加速度大小相同D.它們的向心加速度方向不變

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14.如圖所示,靶盤豎直放置,A、O兩點等高且相距4米,將質量為20克飛鏢從A點沿AO方向拋出,經0.2秒落在靶心正下方的B點.不計空氣阻力,重力加速度取g=10m/s2.求:
(1)飛鏢從A點拋出時的速度;
(2)飛鏢落點B與靶心O的距離;
(3)飛鏢從A點拋出0.1秒時重力做功的功率?

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

4.在“研究平拋物體的運動”實驗中
(1)除了木板、小球、斜槽、鉛筆、圖釘、坐標紙之外,下列器材中還需要的是C.
A.秒表  B.天平  C.重垂線  D.彈簧測力計
(2)某同學只記錄了A、B、C三點,各點的坐標如圖所示(g=10m/s2),則物體運動的初速度為1.5m/s.B點的速度2.5m/s.A點距拋出點的水平位移15cm.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.下列說法中正確的是( 。
A.物體的速度越大,加速度一定越大
B.物體的速度變化得越快,加速度越大
C.物體的加速度不斷減小,速度一定越來越小
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8.如圖所示,小球A以速率v0向右運動時跟靜止的小球B發(fā)生碰撞,碰后A球以$\frac{{v}_{0}}{2}$的速率彈回,而B球以$\frac{v_0}{3}$的速率向右運動,求A、B兩球的質量之比為2:9.

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9.光電效應實驗中,下列表述正確的是(  )
A.光照時間越長光電流越大
B.發(fā)生光電效應時,遏止電壓與入射光的頻率有關
C.入射光足夠強就可以有光電流
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