题目内容
19.| A. | 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 | |
| B. | 卫星在轨道3上的周期小于在轨道2上的周期 | |
| C. | 卫星在轨道1上的经过Q点时速率大于它在轨道2上经过Q点时的速率 | |
| D. | 卫星在轨道2上的经过P点时加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度 |
分析 根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、角速度、和向心力的表达式进行讨论即可
卫星做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,所以应给卫星加速.
解答 解:A、卫星绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=ma=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,
轨道3半径比轨道1半径大,卫星在轨道1上线速度较大,故A错误;
B、T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,所以卫星在轨道3上的周期大于在轨道2上的周期,故B错误;
C、从轨道Ⅰ到轨道Ⅱ,卫星在Q点是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力.所以在轨道2上Q点的速度大于轨道上1Q点的速度.故C错误;
D、a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,所以卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度,故D正确;
故选:D.
点评 本题关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度和角速度的表达式,再进行讨论.
知道知道卫星变轨的原理,卫星通过加速或减速来改变所需向心力实现轨道的变换.
练习册系列答案
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10.下列叙述中符合物理史实的是( )
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7.下列关于平抛运动的说法正确的是( )
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14.
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11.
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8.如图是氢原子的能级图,对于一群处于n=4的氢原子,下列说法中正确的是( )

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9.下列说法中错误的说法是( )
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