A. | 該衛(wèi)星從軌道1變軌到軌道2需要在P處點火減速 | |
B. | 該衛(wèi)星在軌道2上Q點的速度小于在軌道3上Q點的速度 | |
C. | 該衛(wèi)星在軌道2上穩(wěn)定運行時,P點的速度小于Q點的速度 | |
D. | 該衛(wèi)星在軌道2上Q點的加速度小于在軌道3上Q點的加速度 |
分析 在1圓軌道變軌到2橢圓軌道的過程中,需要加速做離心運動.衛(wèi)星在軌道2上從遠(yuǎn)地點向近地點運動的過程中機械能守恒.由軌道2變?yōu)檐壍?需要在遠(yuǎn)地點點火加速做離心運動.
解答 解:人造衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力,設(shè)衛(wèi)星的質(zhì)量為m、軌道半徑為r、地球質(zhì)量為M,有:$\frac{GMm}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}=ma$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
A、衛(wèi)星在軌道上運行時,軌道的半長軸越大,需要的能量越大,由于軌道2半長軸比軌道1半長軸大,因此該衛(wèi)星從軌道1變軌到軌道2需要在P處點火加速,故A錯誤;
B、衛(wèi)星在軌道上運行時,軌道的半長軸越大,需要的能量越大,由于軌道3半長軸比軌道2半長軸大,所以該衛(wèi)星在軌道3的機械能大于在軌道2的機械能,所以該衛(wèi)星在軌道2上Q點的速度小于在軌道3上Q點的速度.故B正確;
C、該衛(wèi)星在軌道2上穩(wěn)定運行時,根據(jù)開普勒第二定律可知,近地點P點的速度大于遠(yuǎn)地點Q點的速度,故C錯誤;
D、根據(jù)牛頓第二定律和萬有引力定律$\frac{GMm}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}=ma$得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,所以衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過Q點的加速度等于在軌道3上經(jīng)過Q點的加速度,故D錯誤;
故選:B
點評 該題考查衛(wèi)星的變軌問題,關(guān)鍵明確衛(wèi)星在圓軌道運行時,萬有引力提供向心力,衛(wèi)星在軌道上的運動過程中只有重力做功,機械能守恒;而變軌的時候,需要點火加速或減速.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 支持力不變 | B. | 支持力變小 | C. | 摩擦力變小 | D. | 摩擦力變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體落到O點后,立即做減速運動 | |
B. | 物體從O點運動到B點,動能先增大后減小 | |
C. | 物體在B點的速度為零,加速度不為零 | |
D. | 在整個過程中,物體m機械能守恒 |
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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:多選題
A. | 內(nèi)能相等 | B. | 分子數(shù)相等 | ||
C. | 分子的平均動能相等 | D. | 壓強相等 |
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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:多選題
A. | 氧氣的溫度不變 | B. | 氫氣的壓強增大 | C. | 氫氣的體積增大 | D. | 氧氣的溫度升高 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 伽利略猜想自由落體運動的速度與下落時間成正比,并直接用實驗進(jìn)行了驗證 | |
B. | 麥克斯韋提出了電磁場理論并預(yù)言了電磁波的存在,赫茲用實驗證明了電磁波的存在 | |
C. | 安培首先提出了場的概念并發(fā)現(xiàn)了通電導(dǎo)線在磁場中受力方向的規(guī)律 | |
D. | 楞次發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象并總結(jié)出了判斷感應(yīng)電流方向的規(guī)律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 第1s內(nèi)物體處于失重狀態(tài) | |
B. | 第I段和第III段的速度方向相同,加速度方向相反 | |
C. | 第II段物體靜止 | |
D. | 第I段與第III段平均速度相等 |
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