题目内容
5.| A. | 它应沿运行速度方向喷气,与B对接后周期变小 | |
| B. | 它应沿运行速度方向喷气,与B对接后周期变大 | |
| C. | 它应沿运行速度的反方向喷气,与B对接后周期变小 | |
| D. | 它应沿运行速度的反方向喷气,与B对接后周期变大 |
分析 A实施变轨与比它轨道更高的空间站B对接,是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须万有引力小于飞船所需向心力,所以应给飞船加速,增加所需的向心力
根据开普勒第三定律$\frac{{R}_{\;}^{3}}{{T}_{\;}^{2}}=k$进行比较
解答 解:A实施变轨与比它轨道更高的空间站B对接,是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须万有引力小于飞船所需向心力,所以应给飞船加速,增加所需的向心力,所以它应沿运行速度的反方向喷气,使得在短时间内速度增加
根据开普勒第三定律$\frac{{R}_{\;}^{3}}{{T}_{\;}^{2}}=k$得
与B对接后轨道半径增大,所以周期变大,故D正确,ABC错误;
故选:D
点评 当万有引力刚好提供卫星所需向心力时卫星正好可以做匀速圆周运动;若提供的向心力大于所需要的向心力,则卫星做逐渐靠近圆心的运动;若提供的向心力小于所需要的向心力,则卫星做逐渐远离圆心的运动.
练习册系列答案
相关题目
16.用一束黄光照射某种金属时恰有光电子逸出.为使逸出的光电子的最大初动能增大,可采用的方法是( )
| A. | 改用红外线照射 | B. | 改用紫外线照射 | ||
| C. | 增加黄光照射的时间 | D. | 增大黄光的照射强度 |
13.质量为m的物体,从静止出发以$\frac{1}{2}$g的加速度竖直下降h,下列说法正确的是( )
| A. | 物体的机械能减小$\frac{1}{2}$mgh | B. | 物体的机械能增加$\frac{1}{2}$mgh | ||
| C. | 物体的动能增加$\frac{1}{2}$mgh | D. | 物体克服阻力做功$\frac{1}{2}$mgh |
20.已知某介质中,红色和紫色单色光均射向介质与空气的界面.红、紫两光在该介质中发生全反射的临界角分别为θ1和θ2.那么( )
| A. | 一定有θ1>θ2 | |
| B. | 该介质对红、紫两光的折射率之比为sinθ1/sinθ2 | |
| C. | 将红、紫光射向某金属时,只有一种能发生光电效应,它应该是紫光 | |
| D. | 相比之下,红光只具有波动性,紫光只具有粒子性 |
10.
如图所示,MON是固定的光滑绝缘直角杆,MO沿水平方向,NO沿竖直方向,A、B为两个套在此杆上的带有同种电荷的小球,用一指向竖直杆的水平力F作用在A球上,使两球均处于静止状态.现将A球向竖直杆方向缓慢拉动一小段距离后,A、B两球可以重新平衡.则后一种平衡状态与前一种平衡状态相比较,下列说法正确的是( )
| A. | A球对MO杆的压力不变 | B. | B球对NO杆的压力不变 | ||
| C. | A、B之间的电势能减少 | D. | A、B两小球的机械能守恒 |
17.
如图所示为两个同心闭合线圈的俯视图,若内线圈中通有图示的电流I1,则当I1增大时关于外线圈中的感应电流I2的方向及I2受到的安培力F的方向,下列判断正确的是( )
| A. | I2沿顺时针方向,F沿半径指向圆心 | B. | I2沿逆时针方向,F沿半径背离圆心 | ||
| C. | I2沿逆时针方向,F沿半径指向圆心 | D. | I2沿顺时针方向,F沿半径背离圆心 |
14.一个质子和一个中子结合生成一个氘核,若它们的质量分别是m1、m2、m3,则( )
| A. | 由于反应前后质量数不变,所以m1+m2=m3 | |
| B. | 由于反应时释放了能量,所以m1+m2>m3 | |
| C. | 由于反应在高温高压下进行,从而吸收能量,所以m1+m2<m3 | |
| D. | 反应时产生频率为$\frac{({m}_{1}+{m}_{2}-{m}_{3}){c}^{2}}{h}$的光子(式中c是光速、h是普朗克恒量) |
14.
如图所示,在两个等量异种点电荷M、N的连线上有A、B两点,A、B到两个点电荷的距离相同,O为MN的中点,将正检验电荷沿直线由A移到B,下列判断中正确的是( )
| A. | EA>EB | |
| B. | φA>φB | |
| C. | 由A到B电场力一直减小 | |
| D. | 由A到B正检验电荷的电势能一直减小 |