精英家教网 > 高中物理 > 题目详情

【题目】如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进人地球同步轨道Ⅱ,则(

A. 该卫星的发射速度必定大于11. 2 km/s

B. 卫星在同步轨道II上的运行速度大于7. 9 km/s

C. 在轨道I上,卫星在P点的速度小于在Q点的速度

D. 卫星在Q点通过加速实现由轨道I进人轨道II

【答案】D

【解析】

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:若是“供大于需”,则卫星做逐渐靠近圆心的运动;若是“供小于需”,则卫星做逐渐远离圆心的运动.

11.2km/s是卫星脱离地球束缚的发射速度,而同步卫星仍然绕地球运动,故A错误;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B错误;根据开普勒第二定律,在轨道I上,P点是近地点,Q点是远地点,则卫星在P点的速度大于在Q点的速度,故C错误;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,故D正确;故选D

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示水平传送带沿顺时针方向以恒定的速度运行,传送带上表面离地面的高度为5m,一个物块轻放在传送带的左端,当传送带的速度为时,物块从传送带的右端飞离做平抛运动的水平位移大小为2m;当传送带的速度为5m/s时,物块从传送带的右端飞离做平抛运动的水平位移大小为4m;已知重力加速度的大小为,物块与传送带间的运摩擦因为为0. 2,不计物块的大小及空气的阻力,求:

1)传送带长L的大小;

2的大小及此时物块从放上传送带到落地运动的时间.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,长木板置于光滑水平地面上,小物块放在长木板的正中间,两物体处于静止状态.已知木板的质量为M4 kg,长度为L2 m,物块的质量为m1 kg,尺寸可以忽略.物块与木板之间的动摩擦因数为μ0.2,认为两物体间的最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等,取重力加速度g10 m/s2.

(1)若在物块上施加一个水平恒力F1,恰好能使物块在木板上滑动,求力F1的大小;

(2)若在木板上施加一个水平恒力F2,经过2 s物块恰好从木板上滑落,求力F2的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,小车向右运动的过程中,某段时间内车中悬挂的小球A和车水平底板上的物块B都相对车厢静止,悬挂小球A的悬线与竖直线有一定夹角θB与车底板之间的动摩擦因数为0.75,假设B所受最大静摩擦力等于滑动摩擦力.在这段时间内,下述判断中正确的是( )

A. 物块B不受摩擦力作用

B. 物块B受摩擦力作用,大小恒定,方向向左

C. 要使AB和车保持相对静止,θ最大为37°

D. 要使AB和车保持相对静止,θ最大为53°

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在平直公路上行驶的a车和b车,其位移时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且a=-2 m/s2t=3 s时,直线a和曲线b刚好相切.求:

(1)a车的速度的大小

(2)bt=0速度的大小

(2)t=0a车和b车的距离x0.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,长为l的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动。重力加速度为g。下列叙述正确的是(  )

A.小球在最高点时的最小速度

B.小球在最高点时,杆对球的作用力可能为支持力

C.小球在最高点时的速度v逐渐增大,杆对小球的拉力也逐渐增大

D.小球在最低点时,杆对球的作用力一定为拉力

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,两根平行金属导轨固定倾斜放置,与水平面夹角为θ=37°,相距d=1.0mab间接一个阻值R=5.0Ω的电阻,在导轨上cd两点处放一根质量m=0.1kg的金属棒,bc长为L=4.0mcd平行ab,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,金属棒与导轨接触点间电阻r=3.0Ω,导轨电阻忽略不计,金属棒与导轨间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,金属棒被两个垂直于导轨的绝缘桩挡住而不会下滑,在金属导轨区域加一个垂直导轨平面斜向下的匀强磁场,磁场随时间的变化关系如图乙所示已知0~1.0s时间内回路中产生的感应电动势大小E=4.0V,重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6。求:

(1)t=1.0s时,磁感应强度B的大小;

(2) t=1.0s时,金属棒所受的安培力的大小;

(3)在磁场变化的全过程中,若金属棒始终没有离开绝缘桩而上升,则图乙中t0的最大值;

(4)t=0.2s时撤去绝缘桩,求0.2s~t0为最大值的时间内,金属棒受到的摩擦力f随时间t变化的关系式。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】滑板运动是一项惊险刺激的运动,深受青少年的喜爱,如今滑板运动已经成为奥林匹克家族中的一员,将在2020年东京奥运会上首次亮相。如图所示,滑板运动员在U形槽中的运动可以简化为:ACDE是两段半径为R光滑圆弧形轨道,DE段的圆心为O点,水平轨道CD段长为8m,滑板与轨道CD段的动摩擦因数为=0.075。一运动员从轨道上的A点以一速度水平滑出,下落h高度落在槽壁上B点,且运动员通过调整刚好沿轨道的切线方向滑入圆弧轨道BC(在调整过程中无机械能增减),经CD轨道后冲上DE轨道,速度减为零后返回。已知运动员和滑板的总质量为60kgh=1.8mR=3mg10m/s2。求:

1)运动员从A点跳入槽内时的初速度大小;

2)滑过圆弧形轨道D点时对轨道的压力;

3)通过计算说明,第一次返回时,运动员能否回到B点?如能,请求出回到B点时速度的大小;如不能,则最终静止在何处?(结果可以保留根号)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某兴趣小组遥控一辆玩具车,使其在水平路面上由静止启动,在前2s内做匀加速直线运动,2s末达到额定功率,2s14s保持额定功率运动,14s末停止遥控,让玩具车自由滑行,其v-t图象如图所示。可认为整个过程玩具车所受阻力大小不变,已知玩具车的质量为m=2kg(g=10m/s2),则(  )

A.玩具车所受阻力大小为3N

B.玩具车在4s末牵引力的瞬时功率为9W

C.玩具车在2s10s内位移的大小为39m

D.玩具车整个过程的位移为90m

查看答案和解析>>

同步练习册答案