题目内容
4.| A. | 探测器在轨道I上A点运行速率小于在轨道II上B点速率 | |
| B. | 探测器在轨道II上某点的速率可能等于在轨道I上速率 | |
| C. | 探测器在轨道II上远离水星过程中,机械能保持不变 | |
| D. | 探测器在轨道I和轨道II上A点加速度大小不同 |
分析 根据变轨的原理以及圆周运动线速度与轨道半径的关系比较速率的大小.探测器在轨道II上远离水星过程中,只有万有引力做功,机械能守恒;根据牛顿第二定律比较加速度的大小.
解答 解:A、根据v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$知,圆轨道半径越大,则线速度越小,所以轨道I上A点运行速率大于B点做圆周运动的速率,而从轨道II上B点进入圆轨道需加速,则探测器在轨道I上A点运行速率大于在轨道II上B点速率,故A错误.
B、从轨道I上A点进入轨道II,需加速,从轨道IIA点到B点速率越来越小,可知探测器在轨道II上某点的速率可能等于在轨道I上速率,故B正确.
C、探测器在轨道II上远离水星过程中,只有万有引力做功,机械能守恒,故C正确.
D、探测器在轨道I和轨道II上A点所受的万有引力相等,根据牛顿第二定律知,加速度相等,故D错误.
故选:BC.
点评 解决本题的关键掌握变轨的原理,通过提供的力和向心力的大小分析判断,知道只有万有引力做功,机械能守恒.
练习册系列答案
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15.如图所示,小明分别沿甲、乙两个光滑滑梯从同一高度由静止下滑到底端,在此过程中( )

| A. | 甲、乙两过程重力做功不同 | B. | 机械能不守恒 | ||
| C. | 动能的增加量相同 | D. | 重力势能减少量相同 |
19.两物体在不同高度自由下落,同时落地,第一个物体下落时间为t,第二个物体下落时间为$\frac{1}{3}$t,当第二个物体开始下落时,两物体相距( )
| A. | $\frac{4}{9}g{t^2}$ | B. | $\frac{2}{9}g{t^2}$ | C. | $\frac{1}{6}g{t^2}$ | D. | $\frac{5}{18}g{t^2}$ |
8.
如图所示,一块质量为M=2kg的木板放在光滑的水平地面上,在木板上放着一个质量为m=1kg的小物体,它被一根水平方向上压缩了的弹簧推着静止在木板上,此时弹簧的弹力为2N.现沿水平向左的方向对木板施以作用力,使木板由静止开始运动起来,运动中力F由0逐渐增加到9N,以下说法正确的是( )
| A. | 物体与小木板先保持相对静止一会,后相对滑动 | |
| B. | 物体受到的摩擦力先减小后增大 | |
| C. | 当力F增大到6 N时,物体不受摩擦力作用 | |
| D. | 小木板受到9N的拉力时,物体受到的摩擦力为3N |
15.
在点电荷Q产生的电场中有a,b两点,相距为d.已知a点的场强大小为E,方向与ab连线成60°角,b点的场强方向与ab连线成30°角.如图所示,则点电荷Q的电性和b点的场强大小为( )
| A. | 正电、3E | B. | 负电、3E | C. | 正电、$\frac{E}{3}$ | D. | 负电、$\frac{E}{3}$ |