题目内容
9.如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是( )| A. | b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度 | |
| B. | b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度 | |
| C. | c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c | |
| D. | a卫星由于某种原因,轨道半径缓慢减小,则其机械能逐渐增大 |
分析 3颗卫星绕地球做圆周运动,靠万有引力提供向心力,结合万有引力定律和牛顿第二定律比较它们的线速度和加速度.c加速,万有引力与所需的向心力不等,卫星会离开原轨道
解答 解:A、卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,b、c的轨道半径相等,故b、c的线速度大小相等但小于a的速度.故A错误.
B、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,得$a=\frac{GM}{{r}^{2}}$,由此可知,轨道半径越小,加速度越大,故a的向心加速度大于b,c的向心加速度,故B正确.
C、c加速,万有引力不够提供向心力,做离心运动,离开原轨道,所以不会与同轨道上的卫星相遇.故C错误.
D、卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,外力做负功,机械能减小,D错误
故选:B
点评 解决本题的关键掌握线速度、向心加速度与轨道半径的关系,以及两卫星在同一轨道上,通过只加速或减速是不会相遇的.
练习册系列答案
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19.
如图所示,在静止的电梯里放一桶水,轻质弹簧下端固定在桶的底部,上端连着软木塞,使软木塞和弹簧全部浸泡在水中(ρ木<ρ水).若上述装置是放在以加速度a(且a=g,g为重力加速度)加速下降的电梯中,下列有关说法正确的是:( )
| A. | 在加速下降的电梯中的弹簧长度较长 | |
| B. | 在加速下降的电梯中的弹簧长度较短 | |
| C. | 在加速下降的电梯中,软木塞只受到重力作用 | |
| D. | 在加速下降的电梯中,软木塞受到重力、浮力、弹簧拉力三个力作用 |
17.如图所示,下列关于机械能是否守恒的判断正确的是( )
| A. | 火箭升空的过程中,若匀速升空机械能守恒,若加速升空机械能不守恒 | |
| B. | 人造卫星在椭圆轨道上绕地球稳定运行的过程中,人造卫星的机械能守恒 | |
| C. | 物体以初速度v0冲上固定的光滑斜面,物体的机械能守恒 | |
| D. | 小球从某一高度由静止开始下落,到达B点速度为零,在此过程中,小球的机械能守恒 |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 由加速度的定义式a=$\frac{△v}{△t}$可知,加速度与速度的变化量成正比,与时间成反比 | |
| B. | 由牛顿第二定律a=$\frac{F}{m}$可知,加速度与物体的合外力成正比,与物体的质量成反比 | |
| C. | 匀变速直线运动的加速度为恒量,因此,加速度为恒量的物体一定做匀变速直线运动 | |
| D. | 匀速圆周运动的加速度方向一定与速度垂直 |
1.
如图是蹦床运动员落在弹簧床面的示意图,从运动员与弹簧床接触到下落至最低点的过程中,若把运动员当作质点,忽略空气阻力,则此过程中( )
| A. | 运动员始终处于超重状态 | |
| B. | 运动员对弹簧床有压力是因为弹簧床发生了弹性形变 | |
| C. | 运动员对弹簧床的压力总大于弹簧床对运动员的支持力 | |
| D. | 在最低点时运动员对弹簧床的压力大于运动员所受的重力 |
18.
如图所示,OC为一遵循胡克定律的弹性轻绳,其一端固定于天花板上的O点,另一端与静止在动摩擦因数恒定的水平地面上的滑块A相连,当绳OC处于竖直位置时,滑块A对地面有压力作用,B为紧挨绳的一固定不动的光滑水平小钉,它到天花板的距离BO等于弹性绳OC的自然长度,现有一个水平力F作用于滑块A,使之在地面上的右方做直线运动,在运动过程中,作用于滑块A的滑动摩擦力(绳一直处在弹性限度以内)( )
| A. | 逐渐增大 | B. | 一直减小 | C. | 保持不变 | D. | 先增大,后减小 |
19.一辆汽车在平直公路上做刹车实验,若从0时刻起汽车在运动过程中的位移与速度的关系式为z=(40-0.1v2)m,则下列判断正确的是( )
| A. | 汽车刹车过程的加速度大小为5 m/s2 | |
| B. | 汽车刹车过程持续的时间为2s | |
| C. | 汽车在0时刻的初速度大小为20 m/s | |
| D. | 汽车刹车过程的位移大小为40 m |