题目内容
14.| A. | 在轨道Ⅱ上经过A的速度大于经过B的速度 | |
| B. | 在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期 | |
| C. | 由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ在A处应该减速 | |
| D. | 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度 |
分析 根据开普勒定律,或根据万有引力做功,结合动能定理比较近地点和远地点的速度大小.从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,需减速,做近心运动.通过开普勒第三定律比较出运动的周期,根据万有引力的大小比较加速度的大小.
解答 解:A、在轨道Ⅱ上,近地点的速度最大,远地点的速度最小,故A错误;
B、在轨道II上的半长轴小球轨道I上的半长轴(半径),由开普勒行星运动定律知,在轨道II上的周期小于在轨道I周期,故B错误;
C、由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ是向心运动,故在A处应该减速,故C正确;
D、在A点的加速度都由万有引力产生,所以在同一点,不管在哪个轨道航天器由万有引力产生的加速度大小一定,故D错误;
故选:C
点评 解决本题的关键理解航天飞机绕地球运动的规律.要注意向心力是物体做圆周运动所需要的力,比较加速度,应比较物体实际所受到的力,即万有引力.
练习册系列答案
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3.
如图所示在x轴上方以原点O为圆心、半径为R的半圆形区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xOy平面并指向纸面里,在O点沿y轴正方向不断的向磁场射入速率分别为v1和v2的同种粒子甲、乙,粒子甲平行x轴射出磁场,粒子乙射出磁场后,由第一象限与x轴成30°进入第四象限,不计重力和粒子间的相互作用,则( )
| A. | 甲粒子做圆周运动的半径$\frac{\sqrt{2}}{2}$R | |
| B. | 甲、乙粒子在磁场中运动的时间之比为3:4 | |
| C. | 甲、乙粒子的动能之比为3:1 | |
| D. | 乙粒子通过x轴的坐标为$\sqrt{3}$R |
5.
在圆心为O、半径为R 的圆内有水平向里、磁感应强度为B 的匀强磁场,A为圆周上一点.一个电子(质量为m、电荷量e)从A点以某速度沿半径方向射入磁场,电子偏离入射方向 60°离开磁场.由此可知( )
| A. | 电子的速度大小为$\frac{\sqrt{3}eBR}{3m}$ | |
| B. | .电子的速度大小为$\frac{\sqrt{3}eBR}{m}$ | |
| C. | .电子在磁场中运动的时间为$\frac{πm}{3eB}$ | |
| D. | .电子在磁场中运动的时间为$\frac{2πm}{3eB}$ |
9.
如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab与水平面的夹角为60°,光滑斜面bc与水平面的夹角为30°,顶角b处安装一定滑轮.质量分别为M、m(M>m)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行.两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动.若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中( )
| A. | 轻绳对滑轮作用力的方向是竖直向下 | |
| B. | 拉力和重力对M 做功之和大于M动能的增加 | |
| C. | 拉力对M做的功等于M机械能的增加 | |
| D. | 两滑块组成系统的机械能损失等于M克服摩擦力做的功 |
19.
如图所示,一等边三角形的三个顶点A、B、C处分别放有+q、-q、-q的点电荷,过顶点C作AB边的垂线,M、N、0是AB的中垂线上的三点,且MN=N0,则( )
| A. | M处的场强小于N处的场强 | |
| B. | M处的电势低于N处的电势 | |
| C. | M、N间的电势差小于N、O间的电势差 | |
| D. | 电子在M处的电势能大于在N处的电势能 |
6.下列说法正确的是( )
| A. | 光的频率越低,其粒子性越显著 | |
| B. | 光波不同于宏观概念中的那种连续的波,它是表明大量光子运动规律的一种概率波 | |
| C. | 物质波理论告诉我们,任何运动的微观粒子都具有波粒二象性 | |
| D. | 在光的单缝衍射实验中,狭缝变窄,光子动量的不确定量变大 |
3.如图所示,用长为L的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是( ) 
| A. | 小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力 | |
| B. | 小球在最高点时绳子的拉力不可能为零 | |
| C. | 若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为$\sqrt{gL}$ | |
| D. | 小球过最低点时绳子的拉力可能大于小球重力 |
4.
如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
| A. | 球A的线速度一定大于球B的线速度 | |
| B. | 球A的角速度一定小于球B的角速度 | |
| C. | 球A的运动周期一定小于球B的运动周期 | |
| D. | 球A对筒壁的压力一定大于球B对筒壁的压力 |