分析 (1)重力勢能的大小與物體的質量和高度有關,動能的大小與物體的質量和速度有關.機械能的變化根據(jù)功能關系分析.
(2)對物體受力分析,結合物體的運動狀態(tài),然后根據(jù)牛頓第二定律求解即可.
(3)根據(jù)萬有引力公式可得出飛船引力的變化;再分析引力做功情況,從而確定飛船的動能變化,進而判斷速度變化.
(4)據(jù)題,圖象的分辨率越高,衛(wèi)星離地面越近,r越小,根據(jù)萬有引力提供向心力,找出向心加速度、周期、角速度、線速度與軌道半徑的關系,再分析即可.
解答 解:(1)火箭加速升空的過程,衛(wèi)星的速度增大,動能增大.高度增大,重力勢能增大,因此衛(wèi)星的機械能增大;故A正確,BCD錯誤.
故選:A.
(2)火箭加速上升的過程中,物體放在靜止的臺式彈簧秤上時,受到彈簧秤向上的支持力和重力,
物體的加速度的方向向上,根據(jù)牛頓第二定律,有:
F-G=ma
得:F=mg+ma=(10+2a)N>10N,故BCD錯誤,A正確.
故選:A
(3)衛(wèi)星由A到B的過程中,離地球的距離增大,則衛(wèi)星受到的地球引力減小,引力對飛船做負功,由動能定理可知,飛船的動能減小,則速度減小,故C正確,ABD錯誤;
故選:C
(4)圖象的分辨率越高,星離地面越近,軌道半徑r越小,根據(jù)萬有引力提供向心力,有:
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma=mrω2=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r.
得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$.可知r越小,向心加速度越大,線速度越大,角速度越大,周期越。蔄CD錯誤,B正確.
故選:B
故答案為:(1)A.(2)A.(3)C.(4)B.
點評 解決本題的關鍵是熟練掌握根據(jù)萬有引力提供向心力,明確常見的功與能的關系,利用牛頓第二定律和向心力知識結合研究衛(wèi)星的各個物理量的變化.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{8U}{{{R^2}{B^2}}}$ | B. | $\frac{4U}{{{R^2}{B^2}}}$ | C. | $\frac{6U}{{{R^2}{B^2}}}$ | D. | $\frac{2U}{{{R^2}{B^2}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體對支持物的壓力(或對懸掛物的拉力)大于物體所受的重力時,是超重現(xiàn)象 | |
B. | 物體對支持物的壓力(或對懸掛物的拉力)小于物體所受的重力時,是失重現(xiàn)象 | |
C. | 上升的物體一定存在超重,下降的物體一定存在失重 | |
D. | 失重的物體不受重力的作用 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 開普勒在研究導師第谷天文觀測數(shù)據(jù)的基礎上,總結出了行星運動的規(guī)律 | |
B. | 開普勒在牛頓定律的基礎上,導出了行星運動的規(guī)律 | |
C. | 開普勒總結出了行星運動的規(guī)律,找出了行星按照這些規(guī)律運動的原因 | |
D. | 開普勒總結出了行星運動的規(guī)律,發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 2S末乙和甲相遇 | |
B. | 2s前甲比乙速度大,2s后乙比甲速度大 | |
C. | 在第4s內,甲的平均速度等于乙的平均速度 | |
D. | 在第4s末乙追上甲 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 白熾燈的電阻隨電壓的增大而減小 | |
B. | 在a點,白熾燈的電阻可表示為tanβ | |
C. | 在a點,白熾燈的電功率可表示為U0I0 | |
D. | 在a點,白熾燈的電阻可表示為$\frac{{U}_{0}}{{I}_{0}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 水平向左運動 | B. | 水平向右運動 | C. | 豎直向上運動 | D. | 處于平衡狀態(tài) |
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