题目内容
11.嫦娥二号卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经多次变轨最终进入距离月球表面100公里,周期为118分钟的工作轨道,开始对月球进行探测,则下列说法错误的是( )A. | 卫星在轨道Ⅲ上的运动速度比月球的第一宇宙速度小 | |
B. | 卫星在轨道Ⅲ上运动周期比在轨道Ⅰ上小 | |
C. | 卫星在轨道Ⅲ上经过P点的速度比在轨道Ⅰ上经过P点时大 | |
D. | 卫星在轨道Ⅰ上经过P点的加速度等于在轨道Ⅱ上经过P点的加速度 |
分析 根据万有引力提供向心力,得出线速度与轨道半径的关系,从而比较卫星在轨道Ⅲ上的运动速度与月球的第一宇宙速度大小.卫星在轨道Ⅲ上的P点需加速做离心运动可以进入轨道Ⅰ.根据开普勒第三定律得出周期的大小关系,根据牛顿第二定律,通过卫星所受的合力的大小比较加速度的大小.
解答 解:A、第一宇宙速度为v:$G\frac{mM}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:$v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$,第一宇宙速度的轨道半径等于月球的半径,小于轨道Ⅲ的半径大小,所以卫星在轨道Ⅲ上的运动速度比月球的第一宇宙速度小.故A正确;
B、据开普勒第三定律$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}=k$知,轨道Ⅲ的半径小于轨道Ⅰ的半长轴,所以卫星在轨道Ⅲ上的运动周期比在轨道Ⅰ上短.故B正确;
C、卫星在轨道Ⅲ上的P点需加速做离心运动可以进入轨道Ⅰ,所以卫星在轨道Ⅲ上经过P点的速度比在轨道Ⅰ上经过P点时小.故C错误;
D、卫星在在轨道Ⅱ上和在轨道Ⅰ上经过P时所受万有引力相等,所以加速度也相等.故D正确.
本题选择错误的是,故选:C.
点评 环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力,可以通过调整速度使飞船做离心运动或近心运动实现轨道高度的变化.
练习册系列答案
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19.从同一地点开始沿同一方向做直线运动的两个物体A、B的速度图象如图所示.在0~t0的时间内,下列说法正确是( )
A. | A、B两物体所受的合外力都在减小 | |
B. | A物体所受的合外力不断减小,B物体所受合外力不断增大 | |
C. | A物体的位移不断增大,B物体的位移不断减小 | |
D. | A、B两物体的平均速度大小都是$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
2.悬球加速仪广泛应用于惯性制导系统中,其基本原理如图所示,悬线悬重球于半圆刻度盘的圆心,当运动物体加速度为零时悬线处于竖直方向,当物体水平加速运动时,重球及悬线偏离竖直位置,这时可直接从刻度盘上读出加速度的值.若在某水平飞行的惯性制导器中,悬球加速仪的悬线偏离竖直方向θ角,则该飞行器的加速度是( )
A. | 加速度方向向左,大小为gtgθ | B. | 加速度方向向右,大小为gtgθ | ||
C. | 加速度方向向左,大小为gsinθ | D. | 加速度方向向右,大小为gsinθ |
6.如图所示,小球甲从竖直固定的半径为R的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道顶端由静止滚下,圆弧底端切线水平;同质量的小球乙从高为R的光滑斜面顶端由静止滚下.下列判断错误的是( )
A. | 两小球到达底端时速度相同 | |
B. | 两小球运动到底端的过程中重力做功相同 | |
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A. | 关闭电动机后,乘客处于超重状态 | |
B. | 关闭电动机后,乘客处于失重状态 | |
C. | 由于A、B质量相等,故关闭电动机后,乘客的加速度大小为g | |
D. | 关闭电动机后,电梯上升的高度h为$\frac{(2M+m)}{2mg}$v2 |
1.一块指针式多用电表的电阻挡有四个倍率,分别是×1、×10、×100、×1k.用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,如图中虚线位置.为了较准确地进行测量,应改换欧姆挡,换挡后需要先进行欧姆挡电阻调零的操作,再进行测量.若正确操作后进行测量时表盘的示数如图中实线所示,则应改换欧姆挡的倍率和该电阻的阻值分别为( )
A. | ×100,2×104Ω | B. | ×1k,2×104Ω. | C. | ×100,2×103Ω. | D. | ×1k,2×103Ω. |