题目内容
15.下列说法正确的是( )| A. | 第一宇宙速度是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最小速度 | |
| B. | 不同的地球同步卫星具有相同的运行轨道 | |
| C. | 人造卫星内的物体处于完全失重状态是指该物体不受到地球的引力作用 | |
| D. | 绕地球做匀速圆周运动的航天飞机外表面有一隔热陶瓷片自行脱落,则陶瓷片将落向地球 |
分析 航天飞机与地球的万有引力提供向心力而绕地球做匀速圆周运动,第一宇宙速度即为半径最小的线速度,不同质量的同步卫星半径均相等,物体只受地球的引力,处于完全失重状态,从而即可求解.
解答 解:A、第一宇宙速度是人造卫星绕地球运行所需的最小发射速度,环绕地球运动的最大环绕速度,故A错误;
B、由万有引力提供向心力G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,可知,质量不影响等式是否相等,则有所有同步卫星的半径均相等,故B正确;
C、宇宙飞船进入轨道做匀速圆周运动时,飞船处于完全失重状态,仍受到地球的引力作用,故C错误;
D、航天飞机绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,即G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,隔热陶瓷片自动脱落后,由于惯性,速度与航天飞机保持一致,所以隔热陶瓷片也满足G$\frac{Mm′}{{r}^{2}}$=m′$\frac{{v}^{2}}{r}$,故陶瓷片按原轨道做匀速圆周运动,故D错误.
故选:B.
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,知道线速度、周期与轨道半径的关系,以及知道同步卫星的特点:定轨道,定周期,定速率,定高度,要注意轨道半径与做圆周运动物体的质量无关.
练习册系列答案
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5.
在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的轴转动,如图甲所示.产生的交变电动势的图象如图乙所示(正弦曲线),则( )
| A. | t=0.005s时线框转动的角速度最大 | |
| B. | t=0.015s时线框的磁通量变化率最大 | |
| C. | 线框产生的交变电动势有效值为311V | |
| D. | 线框产生的交变电动势频率为100Hz |
6.
如图所示,物体在拉力F的作用下,沿粗糙斜面以速度v向上匀速滑行,不计空气阻力,关于物体的受力情况正确的是( )
| A. | 受拉力、重力、支持力、摩擦力 | B. | 受重力、支持力、下滑力、摩擦力 | ||
| C. | 受重力、支持力、压力、摩擦力 | D. | 受重力、支持力、压力、下滑力 |
3.关于重力势能和弹性势能,下列说法中正确的是( )
| A. | 重力势能的大小与参考平面选取无关 | |
| B. | 重力势能的变化与参考平面选取无关 | |
| C. | 弹簧自然长度越长,弹性势能越大 | |
| D. | 与弹簧连接的物体越重,弹性势能越大 |
7.下列物理量中,属于矢量的是( )
| A. | 动能 | B. | 功 | C. | 周期 | D. | 动量 |
17.一个质量为l50kg的雪撬,受到大小为500N,方向与水平方向成θ=37°角的拉力F的作用,在水平地面上沿直线移动了5m,如图所示.已知雪撬与地面间的滑动摩擦力为100N,则雪撬克服摩擦力做的功为( )
| A. | 500 J | B. | 1500 J | C. | 2000 J | D. | 2500 J |