A. | 衛(wèi)星在軌道Ⅰ上A點的加速度的大小小于衛(wèi)星在軌道Ⅱ上A點的加速度的大小 | |
B. | 衛(wèi)星在軌道Ⅱ上B點的加速度小于衛(wèi)星在軌道Ⅲ上B點的加速度 | |
C. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上B點的速度小于衛(wèi)星在軌道Ⅰ上A點的速度的一半 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道Ⅱ上B點的動能小于衛(wèi)星在軌道Ⅲ上B點的動能 |
分析 衛(wèi)星圍繞地球做勻速圓周運動,萬有引力提供圓周運動的向心力,據(jù)此由衛(wèi)星的軌道關(guān)系求得衛(wèi)星的線速度大小關(guān)系,衛(wèi)星無動力飛行時的加速度由萬有引力產(chǎn)生,所以在同一點衛(wèi)星的加速度相同.
解答 解:A、衛(wèi)星在A點的加速度都是由萬有引力產(chǎn)生,故衛(wèi)星在軌道I和軌道II上的加速度大小相同,故,A錯誤;
B、衛(wèi)星在B點的加速度由萬有引力產(chǎn)生,故在同一點B,衛(wèi)星的加速度相同,不管衛(wèi)星在軌道II還是軌道III,所以B錯誤;
C、根據(jù)萬有引力提供圓周運動的向心力,據(jù)$G\frac{mM}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$可得衛(wèi)星速度$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,及衛(wèi)星的線速度與軌道半徑的平方根成反比,故C錯誤;
D、衛(wèi)星在軌道III上饒地球做圓周運動有$G\frac{mM}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,在軌道II上從B點開始做近心運動有$G\frac{mM}{{r}^{2}}<m\frac{{v}^{2}}{r}$,由此可知,衛(wèi)星在B點的萬有引力大小相等,所以又vIII>vII及衛(wèi)星在軌道Ⅱ上B點的動能小于衛(wèi)星在軌道Ⅲ上B點的動能,故D正確.
故選:D.
點評 衛(wèi)星圓周運動時萬有引力提供圓周運動的向心力,在橢圓軌道上衛(wèi)星從近地點向遠(yuǎn)地點做離心遠(yuǎn)動,從遠(yuǎn)地點向近地點做近心運動,能根據(jù)離心遠(yuǎn)動和近心運動的條件展開討論.
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. | 受到地面的摩擦力,且方向水平向右 | |
B. | 受到地面的摩擦力,且方向水平左 | |
C. | 受到地面的支持力大于(m+M)g | |
D. | 受到的地面的支持力等于(m+M)g |
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科目:高中物理 來源:2016-2017學(xué)年湖北省沙市高二上學(xué)期期中考物理試卷(解析版) 題型:多選題
在空間直角坐標(biāo)系O-xyz中,有一四面體C-AOB,C、A、O、B為四面體的四個頂點,坐標(biāo)分別為O(0,0,0)、A(L,0,0)、B(0,L,0)、C(0,0,L),D(2L,0,0)是x軸上一點,坐標(biāo)原點O處固定著+Q的點電荷,下列說法正確的是
A.A、B、C三點的電場強度相同
B.電勢差UOA>UAD
C.將一電子由C點分別移動到A、B兩點,電場力做功相同
D.電子在A點的電勢能小于在D點的電勢能
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科目:高中物理 來源:2016-2017學(xué)年湖北省沙市高二上學(xué)期期中考物理試卷(解析版) 題型:選擇題
下列敘述符合史實的是
A.安培在實驗中觀察到電流的磁效應(yīng),該效應(yīng)解釋了電和磁之間存在聯(lián)系
B.奧斯特根據(jù)通電螺線管的磁場和條形磁鐵的磁場的相似性,提出了分子電流假說
C.卡文迪許利用“卡文迪許扭秤”將微小量放大,準(zhǔn)確的測定了靜電力常量
D.楞次在分析了許多實驗事實后提出,感應(yīng)電流應(yīng)具有這樣的方向,即感應(yīng)電流的磁場總要阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量的變化
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 加速度可能先減小后增大 | B. | 加速度可能一直減小 | ||
C. | 速度可能先增大后不變 | D. | 速度可能一直增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 只有①③④ | B. | 只有①②③ | C. | 只有③④ | D. | 只有②④ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | mA<mB | B. | mA>mB | C. | gA=gB | D. | gA>gB |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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