题目内容
1.在地面附近的P点将卫星发射后(发生受到为vp),卫星只在地球对其的万有引力作用下绕地球做椭圆运动(设椭圆轨道为轨道1).运动到远地点Q时卫星的速度为vQ,然后瞬间加速(开动卫星上的发动机向后喷气)使卫星转移到同步轨道Ⅱ上绕地球做匀速圆周运动.其运行速度为v2,已知地球的第一宇宙速度为v1,地球自转周期为T转,卫星在轨道Ⅰ上运行周期为T1,在轨道Ⅱ上已知周期为T2,下列说法正确的有( )| A. | 若将反射速度vP增大到2vP,则卫星被发射出去之后将在更大的椭圆上绕地球运行 | |
| B. | 卫星在轨道Ⅰ上运行是通过Q点的加速度等于在轨道Ⅱ上运行时通过Q点的加速度 | |
| C. | C、vP>v1>v2>vQ | |
| D. | D、T转>T2>T1 |
分析 卫星做椭圆运动,在近地点万有引力小于向心力,做离心运动,在远地点,万有引力大于向心力,做近心运动.由牛顿第二定律分析加速度的大小.
解答 解:A、据题,卫星的发射速度为vp时,卫星绕地球做椭圆运动,则知vp>v1=7.9km/s
若将发射速度vP增大到2vP=15.8km/s,大于第二宇宙速度11.2km/s,小于第三宇宙速度16.7km/s,则卫星将脱离地球而绕太阳运行,故A错误.
B、根据G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,知a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,可知同一点加速度相同,故B正确.
C、由卫星的速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$知,v1>v2.卫星在远地点Q时加速做离心运动,则v2>vQ.综上有vP>v1>v2>vQ.故C正确.
D、根据同步地球卫星的条件知T2=T转,根据开普勒第三定律知T2>T1,故D错误.
故选:BC.
点评 解决本题的关键掌握卫星变轨的原理,掌握三种宇宙速度.知道万有引力等于向心力,做圆周运动,万有引力小于向心力,做离心运动,万有引力大于向心力,做近心运动.
练习册系列答案
相关题目
12.
如图,在负点电荷Q产生的电场中,将两个带等量正电荷的试探电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线.取无穷远处为零电势点,则下列说法正确的是( )
| A. | A点电势大于B点电势 | |
| B. | A、B两点的电场强度相等 | |
| C. | q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能 | |
| D. | 若将q1、q2移动到无穷远的过程中需要外力克服电场力做的功W1<W2 |
9.下列说法正确的是( )
| A. | 一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的 | |
| B. | 液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性制成的 | |
| C. | 技术成熟后从单一热源吸收热量全部变成有用的功是可能的 | |
| D. | 一定质量的理想气体,温度升高,其内能一定增加 | |
| E. | 分子间的引力随份子距离的增大而增大,分子间的斥力随份子间距离的增大而减小 |
16.下列关于牛顿第一定律的说法正确的是( )
| A. | 速度大的物体其惯性一定大 | |
| B. | 物体的运动由力来维持 | |
| C. | 质量一定的物体,其加速度与合力成正比 | |
| D. | 物体有保持原来运动状态的性质 |
13.
如图所示是一透明圆柱的横截面,其半径为R,AB是一条直径.今有一束平行单色光沿与AB平行的方向射向圆柱体,若一条入射光线经折射后恰好经过B点,且这条光线到AB间的距离是$\frac{\sqrt{3}}{2}$R.光在真空中传播速度为c.则下列说法正确的是( )
| A. | 从B点射出的光在圆柱中传播时间为$\frac{\sqrt{6}R}{c}$ | |
| B. | 从B点射出的光在圆柱中传播时间为$\frac{3R}{c}$ | |
| C. | 该透明圆柱体的折射率为$\sqrt{5}$ | |
| D. | 该透明圆柱体的折射率为$\sqrt{2}$ |