题目内容
5.| A. | “天宫一号”在椭圆轨道的B点的向心加速度大于在预定圆轨道的B点的向心加速度 | |
| B. | “天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,机械能守恒 | |
| C. | “天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,动能先减小后增大 | |
| D. | 由题中给出的信息可以计算出地球的质量M=$\frac{(R+h)^{2}4{π}^{2}{n}^{2}}{G{t}^{2}}$ |
分析 “天宫一号”在椭圆轨道的B点的加速后做离心运动才能进入预定圆轨道,故“天宫一号”在椭圆轨道的B点的向心加速度等于在预定圆轨道的B点的向心加速度.
“天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,只收到地球的引力,只有地球的引力做负功,动能越来越小,但机械能守恒.
地球对天宫一号的万有引力提供它绕地球做匀速圆周运动的向心力,由万有引力公式及向心力公式列方程,可以求出地球的质量.
解答 解:A、“天宫一号”在椭圆轨道的B点的加速后做离心运动才能进入预定圆轨道,依据牛顿第二定律,及万有引力定律,故“天宫一号”在椭圆轨道的B点的向心加速度等于在预定圆轨道的B点的向心加速度,故A错误.
B、“天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,只收到地球的引力,只有地球的引力做功,故机械能守恒,故B正确.
C、“天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,距离地球原来越远,地球的引力做负功,根据动能定理可知,动能越来越小,故C错误.
D、“天宫一号”在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,故周期为T=$\frac{t}{n}$,
根据万有引力提供向心力$\frac{GMm}{{(R+h)}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$(R+h),得地球的质量M=$\frac{(R+h)^{2}4{π}^{2}{n}^{2}}{G{t}^{2}}$,故D正确;
故选:BD.
点评 本题要掌握万有引力提供向心力,用周期表示向心力,列方程可以计算出中心天体的质量.
练习册系列答案
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15.
如图所示,矩形闭合线圈abcd竖直放置,OO′是它的对称轴,通电直导线AB与OO′平行,且AB、OO′所在平面与线圈平面垂直.若要在线圈中产生abcda方向的感应电流,可行的做法是( )
| A. | 增大AB中的电流 | B. | 减小AB中的电流 | ||
| C. | AB正对OO′,逐渐靠近线圈 | D. | 线圈绕OO′轴逆时针转动90°(俯视) |
20.关于核反应方程${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+X所属的核反应类型及反应中生成的粒子X,下列说法正确的是( )
| A. | 该反应属于聚变,X是电子 | B. | 该反应属于聚变,X是中子 | ||
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10.
如图所示,一光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角,两导轨上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上.质量为m的金属杆ab,以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到某一高度h后又返回到底端.若运动过程中,金属杆保持与导轨垂直且接触良好,并不计金属杆ab的电阻及运动时所受空气阻力,则( )
| A. | 上滑过程的时间比下滑过程长 | |
| B. | 回到出发点的速度v的大小等于初速度v0的大小 | |
| C. | 上滑过程通过电阻R的电量比下滑过程多 | |
| D. | 上滑过程通过电阻R产生的热量比下滑过程多 |
17.
如图电路中,电源电动势为E,内电阻r不能忽略.闭合S后,调整R的阻值,使电压表的示数增大△U.在这一过程中( )
| A. | 通过R1的电流增大,增大量为$\frac{△U}{R}$ | |
| B. | R2两端的电压减小,减小量为△U | |
| C. | 通过R2的电流减小,减小量小于$\frac{△U}{{R}_{2}}$ | |
| D. | 路端电压增大,增大量小于△U |
14.
如图所示,理想变压器副线圈通过导线接两个相同的灯泡L1和L2.导线的等效电阻为R.现将开关S闭合,若变压器原线圈两端的交流电压保持不变,则下列说法中正确的是( )
| A. | 电阻R两端的电压变大 | B. | 通过灯泡L1的电流增大 | ||
| C. | 原线圈中的电流减小 | D. | 变压器的输入功率变大 |
15.如图所示电路中,L为电感线圈,C为电容器,当开关S由断开变为闭合时( )

| A. | A灯中无电流通过,不可能变亮 | B. | A灯中有电流通过,方向由a到b | ||
| C. | B灯逐渐熄灭,电流方向由c到d | D. | B灯逐渐熄灭,电流方向由d到c |