题目内容
16.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,速度大小减小为原来的$\frac{1}{2}$,则变轨前后卫星的( )| A. | 轨道半径之比为1:2 | B. | 向心加速度大小之比为4:1 | ||
| C. | 角速度大小之比为2:1 | D. | 周期之比为1:8 |
分析 根据万有引力提供向心力,通过线速度的变化得出轨道半径的变化,从而得出向心加速度、周期、角速度的变化.
解答 解:根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$得,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,线速度减为原来的$\frac{1}{2}$,则轨道半径变为原来的4倍.则轨道半径之比为1:4.
根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}=ma=m{ω}^{2}r$
解得$a=G\frac{M}{{r}^{2}}$,$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,则向心加速度变为原来的$\frac{1}{16}$,角速度变为原来的$\frac{1}{8}$,周期变为原来的8倍.故D正确,A、B、C错误.
故选:D
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,知道线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系.
练习册系列答案
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4.
如图所示为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为3m/s,则下列说法中正确的是( )
| A. | 质点P此时可的振动方向沿y轴负方向 | |
| B. | 质点P的振幅比质点Q的振幅小 | |
| C. | 波的频率为0.25Hz | |
| D. | 质点P,Q的平衡位置间距离为6.5m | |
| E. | 从图示时刻开始,再经$\frac{7}{12}$s,质点P,Q的位移第一次相等 |
1.
如图所示,固定斜面AD上有B、C两点,且AB=BC=CD,小滑块以初动能Ek0从A点出发,沿斜面向上运动,若整个斜面AD光滑,则滑块到达D位置速度恰好为零,而后下滑,现斜面AB部分与滑块间处处有相同的摩擦,其斜部位BD仍无摩擦,则滑块恰好滑到C位置速度为零,然后下滑,那么滑块下滑到( )
| A. | 位置B时的动能为$\frac{{E}_{{k}_{0}}}{3}$ | B. | 位置B时的动能为$\frac{{E}_{{k}_{0}}}{2}$ | ||
| C. | 位置A时的动能为$\frac{{E}_{{k}_{0}}}{2}$ | D. | 位置A时的动能为$\frac{{E}_{{k}_{0}}}{3}$ |
3.
矩形金属线圈共10匝,绕垂直磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动,线圈中产生的交流电动势e随时间t变化的情况如图所示.下列说法中正确的是( )
| A. | 此交流电的频率为0.2Hz | |
| B. | 此交流电动势的有效值为1V | |
| C. | 线圈在转动过程中穿过线圈的最大磁通量为$\frac{1}{100π}$ | |
| D. | t=0.1s时,线圈平面与磁场方向平行 |