A. | 由于“剎車制動”,衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動的周期將比沿軌道I運動的周期長 | |
B. | 雖然“剎車制動”,但衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動的周期還是比沿軌道I運動的周期短 | |
C. | 衛(wèi)星在到達月球附近時需進行第一次“剎車制動”是因為衛(wèi)星到達月球附近時的速度大于月球衛(wèi)星的第一宇宙速度 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動的加速度小于沿軌道I運動到P點時的加速度 |
分析 衛(wèi)星越高越慢、越低越快,第一宇宙速度是近地軌道的環(huán)繞速度,根據(jù)牛頓第二定律判斷向心加速度大。
解答 解:A、衛(wèi)星越高越慢、越低越快,故衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動的周期將比沿軌道Ⅰ運動的周期短,故A錯誤;
B、衛(wèi)星越高越慢、越低越快,故衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動的周期將比沿軌道Ⅰ運動的周期短,故B正確;
C、衛(wèi)星在到達月球附近時需進行第一次“剎車制動”是因為衛(wèi)星到達月球附近時的速度大于月球衛(wèi)星的第一宇宙速度,不剎車就不會繞月球運動,故C正確;
D、根據(jù)牛頓第二定律,有:a=$\frac{F}{m}=\frac{GM}{{r}^{2}}$故衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動的加速度大于沿軌道I運動到P點時的加速度,故D錯誤;
故選:BC.
點評 本題關鍵是記住“衛(wèi)星越高越慢、越低越快”的結(jié)論,涉及橢圓軌道時判斷加速度用牛頓第二定律.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 對于給定的加速電壓,帶電粒子的比荷$\frac{q}{m}$越大,磁感應強度B越大 | |
B. | 對于給定的加速電壓,帶電粒子的比荷$\frac{q}{m}$越大,磁感應強度B越小 | |
C. | 對于給定的帶電粒子,加速電壓U越大,粒子運動的周期越小 | |
D. | 對于給定的帶電粒子,不管加速電壓U多大,粒子運動的周期都不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 15 m/s2;30m/s2 | B. | 30m/s2;0 | C. | 10 m/s2;10 m/s2 | D. | 30m/s2;15 m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 力是物體運動的原因 | B. | 力是維持物體運動的原因 | ||
C. | 力是物體獲得速度的原因 | D. | 力是改變物體運動狀態(tài)的原因 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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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. | A、B點的電勢差UAB=$\frac{m(2gL-{v}^{2})}{2q}$ | |
B. | C、B點的電勢差UCB=$\frac{m({v}^{2}-2gL)}{q}$ | |
C. | A點電勢和B點電勢的關系是ϕA>ϕB | |
D. | 小球運動到C點的速度大小為$\sqrt{2({v^2}-2gL)}$ |
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