题目内容
10.| A. | 该卫星从轨道1变轨到轨道2需要在P处点火减速 | |
| B. | 该卫星在轨道2上Q点的速度小于在轨道3上Q点的速度 | |
| C. | 该卫星在轨道2上稳定运行时,P点的速度小于Q点的速度 | |
| D. | 该卫星在轨道2上Q点的加速度小于在轨道3上Q点的加速度 |
分析 在1圆轨道变轨到2椭圆轨道的过程中,需要加速做离心运动.卫星在轨道2上从远地点向近地点运动的过程中机械能守恒.由轨道2变为轨道3需要在远地点点火加速做离心运动.
解答 解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有:$\frac{GMm}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}=ma$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
A、卫星在轨道上运行时,轨道的半长轴越大,需要的能量越大,由于轨道2半长轴比轨道1半长轴大,因此该卫星从轨道1变轨到轨道2需要在P处点火加速,故A错误;
B、卫星在轨道上运行时,轨道的半长轴越大,需要的能量越大,由于轨道3半长轴比轨道2半长轴大,所以该卫星在轨道3的机械能大于在轨道2的机械能,所以该卫星在轨道2上Q点的速度小于在轨道3上Q点的速度.故B正确;
C、该卫星在轨道2上稳定运行时,根据开普勒第二定律可知,近地点P点的速度大于远地点Q点的速度,故C错误;
D、根据牛顿第二定律和万有引力定律$\frac{GMm}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}=ma$得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,所以卫星在轨道2上经过Q点的加速度等于在轨道3上经过Q点的加速度,故D错误;
故选:B
点评 该题考查卫星的变轨问题,关键明确卫星在圆轨道运行时,万有引力提供向心力,卫星在轨道上的运动过程中只有重力做功,机械能守恒;而变轨的时候,需要点火加速或减速.
练习册系列答案
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19.
第十一届全运会在济南市奥体中心成功举行,期间使用的篮球馆外部呈半球形,某警卫人员在执行特殊任务时,必须在屋顶上向上缓慢爬行,他在爬行的过程中屋顶对他的( )
| A. | 支持力不变 | B. | 支持力变小 | C. | 摩擦力变小 | D. | 摩擦力变大 |
1.
如图所示,一轻质弹簧固定在水平地面上,O点为弹簧原长时上端的位置,一个质量为m的物体从O点正上方的A点由静止释放落到弹簧上,物体压缩弹簧到最低点B 后向上运动.则以下说法正确的是( )
| A. | 物体落到O点后,立即做减速运动 | |
| B. | 物体从O点运动到B点,动能先增大后减小 | |
| C. | 物体在B点的速度为零,加速度不为零 | |
| D. | 在整个过程中,物体m机械能守恒 |
5.
用一导热、可自由滑动的轻隔板把一圆柱形容器分隔成A、B两部分,如图所示,A、B中分别封闭有质量相等的氮气和氧气,且均可看成理想气体,则当两气体处于平衡状态时( )
| A. | 内能相等 | B. | 分子数相等 | ||
| C. | 分子的平均动能相等 | D. | 压强相等 |
2.
如图所示,用绝热活塞把绝热容器隔成容积相同的两部分,先用销子S把活塞锁住,将质量和温度都相同的理想气体氢气和氧气分别充入容器的两部分,然后提起销子S,使活塞可以无摩擦地滑动,当活塞平衡时( )
| A. | 氧气的温度不变 | B. | 氢气的压强增大 | C. | 氢气的体积增大 | D. | 氧气的温度升高 |
19.在物理学的发展史上,许多物理学家做出了卓越的贡献,下列说法中符合史实的是( )
| A. | 伽利略猜想自由落体运动的速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证 | |
| B. | 麦克斯韦提出了电磁场理论并预言了电磁波的存在,赫兹用实验证明了电磁波的存在 | |
| C. | 安培首先提出了场的概念并发现了通电导线在磁场中受力方向的规律 | |
| D. | 楞次发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律 |
20.
如图所示,物体在竖直方向的运动分三段,第1s-2s为第I段,第3s-4s为第II段,第5s为第III段,以向上为正方向,则下列说法中错误的是( )
| A. | 第1s内物体处于失重状态 | |
| B. | 第I段和第III段的速度方向相同,加速度方向相反 | |
| C. | 第II段物体静止 | |
| D. | 第I段与第III段平均速度相等 |