题目内容
16.关于第一宇宙速度,下列说法不正确的是( )A. | 地球的第一宇宙速度由地球的质量和半径决定的 | |
B. | 第一宇宙速度是人造地球卫星环绕运行的最大速度 | |
C. | 第一宇宙速度是发射人造地球卫星的最小速度 | |
D. | 第一宇宙速度是地球同步卫星环绕运行的速度 |
分析 题主要考查第一宇宙速度与地球人造卫星的运行速度、发射速度的关系,熟练应用公式G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,讨论轨道半径、角速度、线速度、周期等之间的关系.
解答 解:A、根据公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,可知,当轨道半径与地球半径相等等时,为第一宇宙速度,因此第一宇宙速度由地球的质量和半径决定,故A正确.
B、人造卫星在圆轨道上运行时,运行速度为v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,由此可知轨轨道半径越小,速度越大,由于第一宇宙速度对应的轨道半径为近地轨道半径,半径最小,故第一宇宙速度是卫星在圆轨道上运行的最大速度,故B正确;
C、在近地面发射人造卫星时,若发射速度等于第一宇宙速度,重力恰好等于向心力,做匀速圆周运动,若发射速度大于第一宇宙速度,重力不足提供向心力,做离心运动,即会在椭圆轨道运动,故C正确;
D、地球同步卫星的轨道要比近地轨道卫星的半径大,根据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,可知第一宇宙速度大于同步卫星环绕运行的速度,故D错误.
本题选错误的,故选:D.
点评 明确第一宇宙速度有三种说法:它是人造地球卫星在近地圆轨道上的运行速度;它是人造地球卫星在圆轨道上运行的最大速度;它是卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度.
练习册系列答案
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11.如图所示,位于竖直面内的矩形区域内,存在竖直方向的匀强电场,一带电微粒以某一确定的水平初速度v由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开场区;如果将这个区域内电场的场强大小变为原来的2倍,仍让该带电微粒以相同的速度由A点进入,微粒将从B点离开场区;如果保持这个区域内电场的强弱不变,而将方向改变180°,仍让该带电微粒以相同的速度由A点进入,微粒将从D点离开场区.设粒子从C点、B点、D点射出时的动能分别为Ek1、Ek2、Ek3,从A点到C点、B点、D点所用的时间分别为t1、t2、t3,不计空气阻力.则( )
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B. | 物体在t0时刻的速度为a0t0 | |
C. | 物体在t0时间内速度增加量为$\frac{1}{2}$a0t0 | |
D. | 以上判断均错 |
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A. | 小球在摆动过程中机械能守恒 | |
B. | 小球的运动到最低点时速度最大,产生的感应电流最大 | |
C. | 小球的运动过程中,摆角会越来越小,直到摆角小到某一值后不再减小 | |
D. | 小球开始的摆动后,最终将停止在竖直线OO′ |
6.下列说法正确的是( )
A. | 冲量是物体动量变化的原因 | B. | 冲量的方向与动量的方向一致 | ||
C. | 物体受力越大,其动量变化越大 | D. | 冲量越大,动量也越大 |