题目内容
16.一人造卫星在半径为R的轨道绕地球做匀速圆周运动,若该卫星在半径为2R的轨道上绕地球做匀速圆周运动,则( )A. | 卫星运动的线速度将增大到原来的2倍 | |
B. | 卫星运动的线速度将减小到原来的$\frac{\sqrt{2}}{2}$ | |
C. | 地球提供卫星的向心力将减小到原来的2倍 | |
D. | 地球提供卫星的向心力将减小到原来的$\frac{1}{4}$ |
分析 根据万有引力提供圆周运动向心力由轨道半径判定线速度的大小关系,根据向心力的表达式分析向心力大小变化.
解答 解:根据万有引力提供圆周运动向心力知
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,若该卫星在半径为2R的轨道上绕地球做匀速圆周运动,则卫星运动的线速度将减小到原来的$\frac{\sqrt{2}}{2}$,故A错误,B正确;
C、地球提供卫星的向心力F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,
若该卫星在半径为2R的轨道上绕地球做匀速圆周运动,则地球提供卫星的向心力将减小到原来的$\frac{1}{4}$,故C错误,D正确;
故选:BD.
点评 卫星绕地球圆周运动万有引力提供圆周运动向心力,知道向更高轨道上发射卫星需要克服地球引力做更多的功,故卫星在高轨道上具有高的机械能,而且需要更大的发射速度.
练习册系列答案
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C. | t2-t3之间的时间间隔为0.75s | D. | t2-t3之间产生的热量为6.25J |
8.如图所示,在足够高的竖直墙壁MN的左侧某点O以不同的初速度将小球水平抛出,其中OA沿水平方向,则所有抛出的小球在碰到墙壁前瞬间,其速度的反向延长线( )
A. | 交于OA上的同一点 | |
B. | 交于OA上的不同点,初速度越大,交点越靠近O点 | |
C. | 交于OA上的不同点,初速度越小,交点越靠近O点 | |
D. | 因为小球的初速度和OA距离未知,所以无法确定 |