| A. | 卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/s | |
| B. | 在轨道Ⅰ上,卫星在P点速度大于在Q点的速度 | |
| C. | 卫星在Ⅰ、Ⅱ轨道经过Q点的速度vⅠ=vⅡ | |
| D. | 卫星在Ⅰ、Ⅱ轨道经过Q点的加速度aⅠ=aⅡ |
分析 了解同步卫星的特点和第一宇宙速度、第二宇宙速度的含义.
当万有引力刚好提供卫星所需向心力时 卫星正好可以做匀速圆周运动
1.若是提供的力大于需要的向心力则卫星做逐渐靠近圆心的运动
2.若是提供的力小于需要的向心力则卫星做逐渐远离圆心的运动.
解答 解:A、7.9km/s即第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度.而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,根据v的表达式可以发现,同步卫星运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故A错误.
B、在轨道Ⅰ上,由P点向Q点运动,万有引力做负功,动能减小,所以P点的速度大于Q点的速度.故B正确.
C、从椭圆轨道Ⅰ到同步轨道Ⅱ,卫星在Q点是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须卫星所需向心力大于万有引力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力.所以卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ.所以卫星在Ⅰ、Ⅱ轨道经过Q点的速度vⅠ<vⅡ.故C错误.
D、万有引力提供卫星的加速度,由于卫星在Ⅰ、Ⅱ轨道经过Q点受到的向心力是相等的,所以加速度aⅠ=aⅡ.故D正确.
故选:BD
点评 知道第一宇宙速度的特点,知道卫星变轨也就是近心运动或离心运动,根据提供的万有引力和所需的向心力关系确定.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 在b和d时刻,电路中电场能最大 | B. | 在a和c时刻,电路中磁场能最大 | ||
| C. | 在a→b时间内,电场能转变为磁场能 | D. | 在O→a和c→d时间内,电容器被充电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体飞行时间是$\sqrt{3}$s | |
| B. | 物体撞击斜面时的速度大小为20m/s | |
| C. | 物体飞行的水平距离是20m | |
| D. | 物体下降的距离是15m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 向右摆动 | B. | 向左摆动 | C. | 静止 | D. | 竖直向上运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | tanθ=$\frac{{y}_{1}}{2{x}_{1}}$ | |
| B. | tanθ=$\frac{2{y}_{1}}{{x}_{1}}$ | |
| C. | 物体抛出时的速度为v0=x1$\sqrt{\frac{g}{2{y}_{1}}}$ | |
| D. | 物体经过P点时的速度vp=$\sqrt{\frac{gx_1^2}{{2{y_1}}}+2g{y_1}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 分析临界法 | B. | 等效法 | C. | 整体法与隔离法 | D. | 图象法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 相互吸引,电流大的加速度大 | B. | 相互吸引,加速度大小相等 | ||
| C. | 相互排斥,电流大的加速度大 | D. | 相互排斥,加速度大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 12小时 | B. | 24小时 | C. | 36小时 | D. | 48小时 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 在0〜2s内物体运动的加速度大小为5m/s2 | |
| B. | 在0〜2s内物体运动的加速度大小为10m/s2 | |
| C. | 在0〜4s内物体运动的位移大小为20m | |
| D. | 在0〜4s内物体运动的位移大小为40m |
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