A. | 衛(wèi)星由近地圓形軌道的A點進入橢圓軌道需要使衛(wèi)星減速 | |
B. | 衛(wèi)星在橢圓軌道上通過A點時的速度大于通過B點時的速度 | |
C. | 衛(wèi)星在橢圓軌道上通過A點時的加速度是通過B點時加速度的6倍 | |
D. | 衛(wèi)星在橢圓軌道上由A點經(jīng)4T的時間剛好能到達B點 |
分析 由衛(wèi)星只受萬有引力作用得到不同位置加速度的關系,再根據(jù)衛(wèi)星機械能守恒得到不同位置的速度大小關系,并由衛(wèi)星運動狀態(tài),得到向心力大小關系,進而得到速度關系;衛(wèi)星運動時間直接由開普勒三定律求解.
解答 解:A、衛(wèi)星在A點只受萬有引力作用,在圓軌道萬有引力等于向心力,衛(wèi)星做勻速圓周運動;在橢圓軌道,萬有引力小于所需的向心力,衛(wèi)星做離心運動;又有向心力$F=\frac{m{v}^{2}}{R}$,所以,衛(wèi)星在橢圓軌道上通過A點時的速度答語衛(wèi)星在圓軌道上通過A點時的速度,故衛(wèi)星由近地圓形軌道的A點進入橢圓軌道需要使衛(wèi)星加速,故A錯誤;
B、衛(wèi)星在運動過程中只有萬有引力做功,故衛(wèi)星機械能守恒;又有衛(wèi)星在橢圓軌道上通過A點時的勢能小于通過B點時的勢能,所以,衛(wèi)星在橢圓軌道上通過A點時的動能大于通過B點時的動能,那么,衛(wèi)星在橢圓軌道上通過A點時的速度大于通過B點時的速度,故B正確;
C、衛(wèi)星在橢圓軌道上只受萬有引力作用,又有${F}_{萬}=\frac{GMm}{{r}^{2}}$,所以,加速度$a=\frac{GM}{{r}^{2}}$,所以通過A點時的加速度是通過B點時加速度的$\frac{(R+6R)^{2}}{{R}^{2}}=49$倍,故C錯誤;
D、由開普勒三定律可知:$\frac{{a}^{3}}{{T}^{2}}=k$,橢圓軌道(半長軸為4R)和圓軌道(半徑為R)圍繞的中心天體都是地球,故k相等,那么橢圓軌道周期T1與圓軌道周期T關系如下:$\frac{(4R)^{3}}{{{T}_{1}}^{2}}=k=\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$,所以,T1=8T,所以,衛(wèi)星在橢圓軌道上由A點經(jīng)$\frac{1}{2}{T}_{1}=4T$的時間剛好能到達B點,故D正確;
故選:ABD.
點評 衛(wèi)星運動,一般衛(wèi)星只受萬有引力得到加速度及向心力大小關系,進而得到速度關系;若為不同半徑的圓周運動,則可求得不同軌道的速度、周期等.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 比球撞擊球拍的力產(chǎn)生得遲 | B. | 與球撞擊球拍的力同時產(chǎn)生 | ||
C. | 比球撞擊球拍的力大得多 | D. | 比球撞擊球拍的力梢小些 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 液體表面層分子間的作用力表現(xiàn)為引力,引力的方向與液面垂直 | |
B. | 理想氣體分子間作用力可近似為零 | |
C. | 分于力增大,分子勢能也增大 | |
D. | 當分子間距離r>r0時隨著分子間距離變大,分子力可能變大 | |
E. | 固體分子間的分子力大于液體分子間的分子力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A點與C點的角速度大小之比為1:1 | |
B. | A點與C點的線速度大小之比為1:1 | |
C. | B點與C點的角速度大小之比為2:1 | |
D. | B點與C點的向心加速度大小之比為1:2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 氖管的發(fā)光頻率是 50Hz | |
B. | 氖管在通電 10 min 內(nèi)發(fā)光時間為 300s | |
C. | 當線圈轉(zhuǎn)到乙圖的位置時線圈的磁通變化率為零 | |
D. | 當線圈轉(zhuǎn)到乙圖的位置時電流自左向右通過氖管 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{\sqrt{3}(6g+4{ω}^{2}d)}{9g}$ | B. | $\frac{2\sqrt{{ω}^{2}d}}{3g}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}(3g+4{ω}^{2}d)}{9g}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}(g+2{ω}^{2})}{3g}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 溫度低的物體內(nèi)能小 | |
B. | 物體的溫度低,其分子運動的平均速率也必然小 | |
C. | 0℃的鐵和0℃的冰,它們的分子平均動能相同 | |
D. | 物體做加速運動,由于速度越來越大,因此物體分子的平均動能越來越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 溫度越高,物體內(nèi)分子熱運動的平均動能越大 | |
B. | 溫度越低,物體內(nèi)每個分子熱運動的動能越小 | |
C. | 溫度越高,物體的內(nèi)能一定越大 | |
D. | 溫度不變,物體的內(nèi)能一定不變 |
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