题目内容
1.| A. | 由轨道Ⅰ转移到轨道Ⅱ时在P点要加速 | |
| B. | 在轨道Ⅰ上的最大速度比在轨道Ⅱ上的最大速度大 | |
| C. | 在轨道Ⅲ上经过P点的向心加速度比在轨道Ⅰ上经过P点时小 | |
| D. | 在轨道Ⅲ的运动速度比月球的第一宇宙速度大 |
分析 由万有引力与需要向心力的关系确定速度,加速度的表达式,从而确定各选项.
解答 解:A、由轨道Ⅰ转移到轨道Ⅱ运动,其半长轴减小则由普勒定律知其速度要变小,减速,则A错误
B、在p点时速度最大,则由A知B正确,
C、在同一点加速度a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,则相同,则C错误
D、半径大则速度小,则D错误
故选:B
点评 解决本题的关键理解卫星的变轨问题,以及掌握万有引力提供向心力.
练习册系列答案
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11.
如图所示,R0为热敏电阻(温度降低电阻增大),R1为定值电阻,R是滑动变阻器,开关S闭合,C为平行板电容器,C中央有一带电液滴刚好静止,下列各项单独操作中能使带电液滴向上运动的是( )
| A. | 将R0加热 | B. | R的滑动头P向上移动 | ||
| C. | C的上极板向上移动 | D. | 开关S断开 |
12.
如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为m的金属棒ab.导轨的一端连接电阻R,其他电阻均不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向下,金属棒ab在一水平恒力F作用下由静止起向右运动,则( )
| A. | 随着ab运动速度的增大,其加速度不变 | |
| B. | 外力F对ab做的功等于电路中产生的电能 | |
| C. | 在ab做加速运动时,外力F做功的功率等于电路中的电功率 | |
| D. | 无论ab做何种运动,它克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能 |
16.“神九”载人飞船与天宫一号成功对接和“蛟龙”号下潜突破7000米,双双入围2012年中国十大科技进展新闻.假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.若“蛟龙”下潜深度为d,天宫一号轨道距离地面高度为h,则“蛟龙”号所在处与“天宫一号”所在处的重力加速度大小之比为( )
| A. | $\frac{R-d}{R+h}$ | B. | $\frac{(R-d)^{2}}{(R+h)^{2}}$ | C. | $\frac{(R-d)(R+h)}{{R}^{2}}$ | D. | $\frac{(R-d)(R+h)^{2}}{{R}^{3}}$ |
5.
如图所示,在空间有一坐标系xOy中,直线OP与x轴正方向的夹角为30°,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域I和II,直线OP是他们的边界,OP上方区域I中磁场的磁感应强度为B.一质量为m,电荷量为q的质子(不计重力)以速度v从0点沿与OP成30°角的方向垂直磁场进入区域I,质子先后通过磁场区域I和II后,恰好垂直打在x轴上的Q点(图中未画出),则下列说法正确的是( )
| A. | 区域II中磁感应强度为2B | |
| B. | 区域II中磁感应强度为3B | |
| C. | 粒子在第一象限的运动时间为$\frac{5πm}{6qB}$ | |
| D. | 粒子在第一象限的运动时间为$\frac{7πm}{12qB}$ |
12.
如图是电磁铁工作原理的示意图,由线圈、电源、开关和滑动变阻器等器材组成,P为滑动变阻器的滑片.闭合S,铁钉被吸附起来.下列分析正确的是( )
| A. | 增加线圈匝数,被吸附的铁钉减少 | B. | 调换电源正负极,铁钉不能被吸附 | ||
| C. | P向a端移动,被吸附的铁钉增多 | D. | P向b端移动,被吸附的铁钉增多 |