题目内容
2.| A. | 进入高轨道后的周期比低轨道的周期小 | |
| B. | 进入高轨道后的速率比低轨道的速率小 | |
| C. | 进入高轨道后,飞船的加速度变小 | |
| D. | 飞船在圆形轨道运行时,宇航员处于超重状态 |
分析 根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r=m\frac{{v}^{2}}{r}=ma$,解出周期、线速度、加速度与轨道半径的关系,根据轨道半径的大小判断周期、线速度、加速度的大小.飞船在圆形轨道运行时,地球对宇航员的引力完全提供向心力,宇航员处于失重状态.
解答 解:ABC、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r=m\frac{{v}^{2}}{r}=ma$,得$T=2π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,$a=\frac{GM}{{r}^{2}}$,由此可知,轨道半径越大,周期越大、线速度和加速度越小,故飞船进入高轨道后的周期变大,速率和加速度变小,故A错误,BC均正确.
D、飞船在圆形轨道运行时,地球对宇航员的引力完全提供向心力,宇航员处于失重状态,故D错误.
故选:BC.
点评 本题关键是要掌握万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r=m\frac{{v}^{2}}{r}=ma$,能够根据题意选择恰当的向心力的表达式,解出周期、线速度、加速度与轨道半径的关系在进一步讨论其大小.
练习册系列答案
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12.
如图所示,洛伦兹力演示仪由励磁线圈、玻璃泡、电子枪等部分组成.励磁线圈是一对彼此平行的共轴的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场.玻璃泡内充有稀薄的气体,电子枪在加速电压下发射电子,电子束通过泡内气体时能够显示出电子运动的径迹.若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形.若只增大电子枪的加速电压或励磁线圈中的电流,下列说法正确的是( )
| A. | 增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径变小 | |
| B. | 增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径不变 | |
| C. | 增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径变小 | |
| D. | 增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径不变 |
17.
如图所示,某同学将一枚飞镖从高于靶心的位置水平投向竖直悬挂的靶盘,结果飞镖打在靶心的正下方.忽略飞镖运动过程中所受空气阻力,在其他条件不变的情况下,为使飞镖命中靶心,他在下次投掷时可以( )
| A. | 换用质量稍大些的飞镖 | B. | 适当增大投飞镖的高度 | ||
| C. | 到稍远些的地方投飞镖 | D. | 适当减小投飞镖的初速度 |
11.依据热学知识可知,下列说法正确的是( )
| A. | 已知一定质量物质的体积和该物质分子的体积,一定能估算出阿伏伽德罗常数 | |
| B. | 当分子力表现为斥力时,分子间距减小,分子势能将增大 | |
| C. | 要使一定质量的气体分子平均动能增大,外界一定向气体传热 | |
| D. | 外界对气体做功,气体压强增大,内能也增加 |
12.
如图所示,弧光灯发出的光经一狭缝后,在锌板上形成明暗相间的条纹,与锌板相连的验电器的铝箔有张角,则该实验能证明 ( )
(1)弧光灯发出的光具有波动性
(2)锌板上带电
(3)光通过狭缝时发生了衍射
(4)微观粒子具有波动性.
(1)弧光灯发出的光具有波动性
(2)锌板上带电
(3)光通过狭缝时发生了衍射
(4)微观粒子具有波动性.
| A. | (1)(2)(3) | B. | (3)(4) | C. | (1)(3) | D. | (2)(4) |