题目内容
6.| A. | 沿轨道Ⅰ运动至P时,需制动减速才能进入轨道Ⅱ | |
| B. | 沿轨道Ⅱ运行的周期大于沿轨道Ⅰ运行的周期 | |
| C. | 沿轨道Ⅱ运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度 | |
| D. | 在轨道Ⅱ上由P点运行到Q点的过程中,万有引力对其做正功,它的动能增加,重力势能减小,机械能不变 |
分析 由开普勒第三定律确定周期大小关系,根据卫星变轨原理确定卫星是加速还是减速变轨.由牛顿第二定律和万有引力定律分析加速度关系.由开普勒第二定律分析速度关系.
解答 解:A、在轨道I上运动,从P点开始变轨,可知嫦娥三号做近心运动,在P点应该制动减速以减小向心力,通过做近心运动减小轨道半径,故A正确;
B、轨道Ⅱ的半长轴小于轨道I的半径,根据开普勒第三定律可知沿轨道Ⅱ运行的周期小于轨道I上的周期,故B错误;
C、在轨道Ⅱ上运动时,卫星只受万有引力作用,在P点时的万有引力比Q点的小,故P点的加速度小于在Q点的加速度,故C错误;
D、根据开普勒第二定律可知,知在轨道Ⅱ上由P点运行到Q点的过程中,万有引力对嫦娥三号做正功,嫦娥三号的速度逐渐增大,动能增加,重力势能减小,机械能不变,故D正确.
故选:AD
点评 此题要求同学们掌握航天器变轨原理,知道圆周运动时万有引力完全提供向心力,近心运动时万有引力大于所需向心力.
练习册系列答案
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19.
如图所示,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端.则( )
| A. | 两次小球运动时间之比为1:2 | |
| B. | 两次小球运动时间之比为1:$\sqrt{2}$ | |
| C. | 两次小球落到斜面上时动能之比1:2 | |
| D. | 两次小球落到斜面上时动能之比1:$\sqrt{2}$ |
1.
如图所示,物体B的上表面水平,当A、B相对静止沿斜面匀速下滑时,斜面保持静止不动,则下列判断正确的有( )
| A. | 物体B的上表面一定是粗糙的 | |
| B. | 物体B、C都只受4个力作用 | |
| C. | 物体C受水平面的摩擦力方向一定水平向右 | |
| D. | 水平面对物体C的支持力等于三物体的重力大小之和 |
11.
如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为M 的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量为m(m<M)的小球从槽高h 处开始自由下滑,下列说法正确的是( )
| A. | 在以后的运动过程中,小球和槽的水平方向动量始终守恒 | |
| B. | 被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,但小球不能回到槽高h处 | |
| C. | 全过程小球和槽、弹簧所组成的系统机械能守恒,且水平方向动量守恒 | |
| D. | 在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功? |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 研究在空中运动的物体可以不选择参考系 | |
| B. | 速度的单位“m/s”是导出单位 | |
| C. | 地球的体积很大,在任何情况下都不能视为质点 | |
| D. | 质量、加速度、位移三个物理量都是矢量 |
15.
人站在岸上通过定滑轮用绳牵引低处的小船,若水的阻力不变,则船在匀速靠岸的过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 绳的拉力保持不变 | B. | 绳的拉力不断增大 | ||
| C. | 船受到的浮力保持不变 | D. | 船受到的浮力不断减小 |