题目内容
6.| A. | T=$\frac{3}{8}$T0 | |
| B. | t=$\frac{({r}_{1}+{r}_{2})T}{2{r}_{1}}$$\sqrt{\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{2{r}_{1}}}$ | |
| C. | 卫星在图中椭圆轨道由A到B时,机械能增大 | |
| D. | 卫星由图中圆轨道进入椭圆轨道过程中,机械能不变 |
分析 根据赤道上某城市的人每三天恰好五次看到卫星掠过其正上方,得出三天内卫星转了8圈,从而求出T和T0的关系.根据开普勒第三定律得出A到B的时间.从椭圆轨道的A到B,只有万有引力做功,机械能守恒,从圆轨道进入椭圆轨道,需减速变轨,机械能不守恒.
解答 解:A、赤道上某城市的人每三天恰好五次看到卫星掠过其正上方,知三天内卫星转了8圈,则有3T0=8T,解得T=$\frac{3}{8}{T}_{0}$,故A正确.
B、根据开普勒第三定律知,$\frac{(\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{2})^{3}}{(2t)^{2}}=\frac{{{r}_{1}}^{3}}{{T}^{2}}$,解得t=$\frac{T({r}_{1}+{r}_{2})}{4{r}_{1}}\sqrt{\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{2{r}_{1}}}$,故B错误.
C、卫星在图中椭圆轨道由A到B时,只有万有引力做功,机械能守恒,故C错误.
D、卫星由圆轨道进入椭圆轨道,需减速,则机械能减小,故D错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键知道机械能守恒的条件,以及变轨的原理,知道当万有引力大于向心力时,做近心运动,当万有引力小于向心力时,做离心运动.掌握开普勒第三定律,并能灵活运用.
练习册系列答案
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17.北宋科学家沈括首先发现了地磁偏角.他在《梦溪笔谈》中写道:方家以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也.”据此可知( )
| A. | 地磁场的方向由西指向东 | |
| B. | 地磁场的南极恰好在地球的北极 | |
| C. | 地磁场的北极在地球的北极附近 | |
| D. | 地磁场的两极和地球的两极间有一个偏角 |
11.利用物理量之间的关系可以推导出其他物理量的单位,高中物理常见的单位有N(牛)、kg(千克)、m(米)、s(秒)、A(安培)、V(伏特)、C(库仑)、Wb(韦伯)等,那么下列单位与磁感应强度的单位T(特斯拉)等效的是( )
| A. | N•A•m | B. | Wb/m2 | C. | V•m2/s2 | D. | V/m |
18.
如图所示,在垂直纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m,带电量为+q的小球穿在足够长的水平固定绝缘的直杆上处于静止状态,小球与杆间的动摩擦因数为μ.现对小球施加水平向右的恒力F0,在小球从静止开始至速度最大的过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 直杆对小球的弹力方向不变 | B. | 直杆对小球的摩擦力先减小后增大 | ||
| C. | 小球运动的最大加速度为$\frac{F_0}{m}$ | D. | 小球的最大速度为$\frac{{{F_0}+mg}}{μqB}$ |
15.
在升降电梯内的地面上放一体重计,电梯静止时,晓敏同学站在体重计上,体重计示数为50kg,电梯运动过程中,某一段时间内晓敏同学发现体重计示数如图所示,在这段时间内下列说法中正确的是( )
| A. | 晓敏同学所受的重力变小了 | |
| B. | 晓敏对体重计的压力等于体重计对晓敏的支持力 | |
| C. | 电梯可能在竖直向上运动 | |
| D. | 电梯的加速度大小为$\frac{g}{5}$,运动方向一定竖直向下 |
16.质点做曲线运动,下列说法正确的是( )
| A. | 质点在某一点的速度,不一定沿曲线在这一点的切线方向 | |
| B. | 曲线运动也可能不是变速运动 | |
| C. | 当物体所受合力的方向与它的速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动 | |
| D. | 质点做曲线运动时,加速度方向与速度方向一定垂直 |