题目内容
2.| A. | 发射卫星b时速度要大于11.2km/s | |
| B. | 卫星a的机械能小于卫星b的机械能 | |
| C. | 卫星a和b下一次相距最近还需经过$\frac{2π}{\sqrt{\frac{GM}{8{R}^{2}-ω}}}$ | |
| D. | 若要卫星c与b实现对接,可让卫星c加速 |
分析 第一宇宙速度7.9km/s是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度,第二宇宙速度11.2km/s是物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度.卫星从低轨道到高轨道需要克服引力做较多的功.b、c在地球的同步轨道上,所以卫星b、c和地球具有相同的周期和角速度.
解答 解:A、卫星b绕地球做匀速圆周运动,7.9km/s是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度,11.2km/s是物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度.所以发射卫星b时速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,故A错误;
B、卫星从低轨道到高轨道需要克服引力做较多的功,卫星a、b质量相同,所以卫星b的机械能大于卫星a的机械能.故B正确;
C、b、c在地球的同步轨道上,所以卫星b、c和地球具有相同的周期和角速度.
由万有引力提供向心力,即 $G\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mω2r
ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,a距离地球表面的高度为R,所以卫星a的角速度ωa=$\sqrt{\frac{GM}{8{R}^{3}}}$此时a、b恰好相距最近,到卫星a和b下一次相距最近,
(ωa-ω)t=2π
t=$\frac{2π}{\sqrt{\frac{GM}{8{R}^{3}}}-ω}$,故C错误;
D、让卫星c加速,所需的向心力增大,由于万有引力小于所需的向心力,卫星c会做离心运动,离开原轨道,所以不能与b实现对接,故D错误;
故选:B.
点评 理解三种宇宙速度,特别注意第一宇宙速度的三种说法.能抓住万有引力提供向心力列出等式解决问题的思路,再进行讨论求解.
练习册系列答案
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13.
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| B. | 若滑块匀速下滑,加上竖直向下的电场后,滑块仍匀速下滑 | |
| C. | 若滑块匀减速下滑,加上竖直向上的电场后,滑块仍减速下滑,但加速度变小 | |
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10.下列关于机械能是否守恒的说法中,正确的是( )
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17.
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| C. | 能发生光电效应的光有三种 | |
| D. | 金属钠表面所发出的光电子的最大初动能是9.60eV | |
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14.刘老师的重力是袁老师重力的2倍,他们分别从高H、2H处同时自由落下(设H足够大),下列说法正确的是( )
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| C. | 下落过程中刘老师的加速度大小是袁老师的2倍 | |
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11.如图所示,挂在弹簧下端的条形磁铁在闭合线圈内振动,如果空气阻力不计,则( )

| A. | 磁铁的振幅不变 | B. | 磁铁做阻尼振动 | ||
| C. | 线圈中有逐渐变弱的直流电 | D. | 线圈中有逐渐变弱的交流电 |
9.A、B两质点的v-t图象如图所示,设它们在同一条直线上运动,在t=3s时它们在中途相遇,由图可知( )
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| C. | A B同时启程 | D. | 两质点启程前A在B后面2m |