| A. | 卫星1的加速度a1大于卫星2的加速度a2 | |
| B. | 卫星1和卫星2的周期一定相等 | |
| C. | 卫星1和卫星2的速度大小一定相等 | |
| D. | 卫星2向后喷气加速能追上卫星1 |
分析 根据万有引力提供向心力得出加速度、周期、线速度与轨道半径的关系,从而比较大小.当卫星2加速后,万有引力不够提供向心力,会离开原轨道做离心运动.
解答 解:A、根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma=m\frac{{v}^{2}}{r}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,因为人造地球卫星1、2的轨道半径相等,则加速度大小相等,周期相等,线速度大小相等,故A错误,B、C正确.
D、卫星2向后喷气加速后,由于万有引力小于向心力,会做离心运动,离开原轨道,不能追上卫星1,故D错误.
故选:BC.
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,并能灵活运用,知道线速度、加速度、周期与轨道半径的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| 弹力F(N) | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 伸长量x(10-2m) | 0.74 | 1.80 | 2.80 | 3.72 | 4.60 | 5.58 | 6.42 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 流经R1的电流为$\frac{\sqrt{6}}{2}$A | B. | R2两端的电压为10$\sqrt{5}$V | ||
| C. | 原线圈的输入电压有效值为40V | D. | a、b端输入电压有效值为(20$\sqrt{2}$+5$\sqrt{6}$)V |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 半径变大 | B. | 速率变大 | C. | 加速度变小 | D. | 周期变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电场用来加速带电粒子,磁场则使带电粒子回旋 | |
| B. | 电场和磁场同时用来加速带电粒子 | |
| C. | 加速电压越大,同一带电粒子最终获得的动能就越大 | |
| D. | 在回旋加速器的半径一定的情况下,所加磁场越强,同一带电粒子最终获得的动能就越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 带电粒子从磁场中获得能量 | |
| B. | D形盒的半径R越大,粒子加速所能获得的最大动能越大 | |
| C. | 交变电源的加速电压U越大,粒子加速所能获得的最大动能越大 | |
| D. | 粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为$\sqrt{2}$:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电容器先放电,后充电 | |
| B. | 导线EF上的电流方向始终从F到E | |
| C. | 电容器的最大电荷量为$\frac{EC}{2}$ | |
| D. | 电容器上板的电势总比下板的电势低 |
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