题目内容
12.| A. | 探测器在轨道2上经过近月点A处的加速度大于在轨道1上经过近月点A处的加速度 | |
| B. | 探测器在轨道2上从近月点A向远月点B运动的过程中速度减小,机械能增大 | |
| C. | 探测器在轨道2上的运行周期小于在轨道3上的运行周期,且由轨道2变为轨道3需要在近月点A处点火加速 | |
| D. | 探测器在轨道2上经过远月点B处的运行速度小于在轨道3上经过远月点B处的运行速度 |
分析 在轨道2上运行时,根据万有引力做功情况判断A、B两点的速度大小,通过比较万有引力的大小,根据牛顿第二定律比较经过A点的加速度大小.从轨道2上A点进入轨道3需加速,使得万有引力等于向心力.
解答 解:A:飞船在轨道1和2上A点的位置不变,受到的万有引力不变,根据F=ma知加速度相等,故A错误;
B:根据开普勒第二定律知,飞在轨道2上从近月点A向远月点B运动的过程中速度减小,机械能保持不变,B错误;
C:探测器在轨道2上的运行周期小于在轨道3上的运行周期,且由轨道2变为轨道3需要在近月点B处点火加速,故探测器在轨道2上经过远月点B处的运行速度小于在轨道3上经过远月点B处的运行速度,C错误,D正确;
故选:D
点评 解决本题的关键掌握卫星的变轨的原理,通过比较轨道半径比较运动线速度、周期等.
练习册系列答案
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12.
如图所示的含容电路中,电源的内阻不能忽略,电容器的电容为C,闭合开关S,调节滑动变阻器滑片P向左移动一小段,电压表v1示数的改变量大小为△U1,电压表V2的示数改变量大小为△U2,电流表A的示数改变量大小为△I,则下列判断正确的有( )
| A. | 电容器带电荷量的改变量大小为C△U1 | |
| B. | △U1<△U2 | |
| C. | $\frac{△{U}_{1}}{△I}$变大 | |
| D. | $\frac{△{U}_{2}}{△I}$不变 |
20.“吴健雄星”是一颗小行星,它的密度与地球相同,表面重力加速度是地球的$\frac{1}{400}$.已知地球的半径是6400km,那么“吴健雄星”的半径应该是( )
| A. | 256 km | B. | 16 km | C. | 4 km | D. | 2 km |
7.
光纤通信是利用光的全反射原理将大量信息通过光导纤维(光纤)高速传输的.如图所示,一条圆柱形光导纤维长为l,其玻璃内念的折射率为n1,外套的折射率为n2,光在真空中的传播速度为c,若已知光从内芯射向外套发生全反射的临界角为φ,则( )
| A. | 必须满足的关系是n1<n2 | |
| B. | 必须满足的关系是n1>n2 | |
| C. | 光从光纤的一端射入,经内芯与外套间的全反射后从另一端射出所需最长时间为$\frac{{n}_{1}l}{csinφ}$ | |
| D. | 光从光纤的一端射入,经内芯与外套间的全反射后从另一端射出所需最长时间为$\frac{{n}_{1}l}{c}$ |
4.
一列沿x轴传播的简谐横波,波速为10m/s,在t=0时刻的波形图线如图所示,此时x=1.0m处的质点正在向y轴负方向运动,则( )
| A. | 此波一定沿x轴正方向传播 | |
| B. | x=1.0m处的质点做简谐运动的周期为0.20s | |
| C. | t=0时刻x=1.5m处的质点具有最大速度 | |
| D. | 再经1.0s,x=1.5m处的质点通过的路程为10m |
2.已知氘核的比结合能是1.09MeV,氚核的比结合能是2.78MeV,氦核的比结合能是7.03MeV.在某次棱反应中,1个氘核和1个氚核结台生成1个氦核,则下列说法中正确的是 ( )
| A. | 这是一个裂变反应 | |
| B. | 核反应方程式为${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n | |
| C. | 核反应过程中释放的核能是17.6MeV | |
| D. | 目前核电站都采用上述核反应发电 |