题目内容
1.2013年6月13日13时18分,“神舟10号”载人飞船成功与“天宫一号”目标飞行器交会对接,如图所示,若“神舟10号”对接前从圆轨道Ⅰ变轨至圆轨道Ⅱ,已知地球半径为R,轨道Ⅰ距地面高度h1,轨道Ⅱ距地面高度h2,则关于“神舟10号”的下列判断正确的是( )A. | 变轨时需减速才能从轨道Ⅰ变轨至轨道Ⅱ | |
B. | 变轨前后向心加速度大小的比值为$\frac{(R+{h}_{1})^{2}}{(R+{h}_{2})^{2}}$ | |
C. | 变轨后“神舟10号”的线速度大于7.9km/s | |
D. | 若“天宫一号”与“神舟10号”同轨,且一前一后沿同一方向绕行,只要飞船向后喷气加速,两飞行器就可实现对接 |
分析 卫星做匀速圆周运动时,是万有引力提供向心力,可以根据牛顿第二定律列式分析.
解答 解:A、在轨道Ⅰ需要减速做近心运动才能变至轨道Ⅱ,故A正确;
B、万有引力提供向心力,故:
$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$
解得:
$a=\frac{GM}{{r}^{2}}$∝$\frac{1}{{r}^{2}}$
故变轨前后向心加速度大小的比值为:
$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}=\frac{{(R+{h}_{2})}^{2}}{{(R+{h}_{1})}^{2}}$,故B错误;
C、万有引力提供向心力,故:
$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$
故:$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,故卫星越高越慢,故变轨后“神舟10号”的线速度小于7.9km/s,故C错误;
D、若“天宫一号”与“神舟10号”同轨,且一前一后沿同一方向绕行,飞船向后喷气加速,会做离心运动,不会对接,故D错误;
故选:A
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,能够根据题意选择恰当的向心力的表达式,求出加速度与轨道半径的关系,根据轨道半径比较向心加速度.
练习册系列答案
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B. | v由零逐渐增大,向心力也逐渐增大 | |
C. | v由零逐渐增大,杆对小球的弹力也逐渐增大 | |
D. | 当v由$\sqrt{gR}$值逐渐减小时,杆对小球的弹力也逐渐减小 |
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A. | 电容器正极的电荷量是2Q | |
B. | 电容器的电容时$\frac{Q}{U}$ | |
C. | 不论用电压为多大的电源给这个电容器充电,它的带电量总是Q | |
D. | 如果去掉电源,再使电容器放电,则放电后电容器的电容变为0 |