题目内容
10.如图所示,绕地球运行的飞船从轨道1变轨至轨道2.若飞船在两轨道上都做匀速圆周运动,不考虑质量变化,相对于在轨道1上,则飞船在轨道2上的( )A. | 动能大 | B. | 向心加速度大 | C. | 运行周期大 | D. | 角速度大 |
分析 根据万有引力提供向心力,得出线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系,从而比较出大小.
解答 解:根据万有引力提供向心力得
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=ma=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r=mω2r
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,
由这些关系可以看出,r越大,a、v、ω越小,而T越大,飞船从轨道1变轨至轨道2,轨道半径变大,故线速度变小,故动能变小,加速度、角速度变小,周期变大,故ABD错误,C正确.
故选:C.
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,并能熟练运用.
练习册系列答案
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20.如图所示,物体从A点以初速度v0水平抛出,飞行一段时间后,垂直撞在倾角为θ的斜面上,则( )
A. | 完成这段飞行的时间是t=$\frac{{v}_{0}}{g}$ | |
B. | 完成这段飞行的时间是t=$\frac{{v}_{0}}{g}$/tanθ | |
C. | 撞击斜面时的速度为v0 | |
D. | 撞击斜面时的速度为v0sinθ |
18.如图是电场中某区域的电场线分布图,a、b是电场中的两点.下列说法中正确的是( )
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B. | a点的场强比b点的大 | |
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C. | 该物体的位移为2m | |
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