题目内容
12.| A. | 飞船在轨道I上的运行速率v=$\sqrt{{g}_{0}R}$ | |
| B. | 飞船从A到B运行的过程中处于完全失重状态 | |
| C. | 飞船在A点处点火后,从A到B运行的过程中,动能增大 | |
| D. | 飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间T=2π$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$ |
分析 在月球表面,重力等于万有引力,在任意轨道,万有引力提供向心力,联立方程即可求解,
卫星变轨也就是近心运动或离心运动,根据提供的万有引力和所需的向心力关系确定.
飞船在近月轨道Ⅲ绕月球运行,重力提供向心力,根据向心力周期公式即可求解.
解答 解:A、飞船在轨道Ⅰ上,万有引力提供向心力:$\frac{GMm}{{(4R)}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{4R}$
在月球表面,万有引力等于重力得:$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg0,
解得:v=$\frac{1}{2}$$\sqrt{{g}_{0}R}$,故A错误.
B、飞船从A到B运行的过程中只受重力,所以处于完全失重状态,故B正确.
C、飞船在A点处点火后,从A到B运行的过程中,万有引力做正功,动能增加,故C正确;
D、设飞船在近月轨道Ⅲ绕月球运行一周所需的时间为T,则:m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$R=mg0,
T=2π$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$,故D正确.
故选:BCD.
点评 该题考查了万有引力公式及向心力基本公式的应用,卫星的线速度,加速度,周期与半径有关,依据万有引力等于向心力,确定出各量与半径的数量关系,进而分析比较所给问题.
练习册系列答案
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3.以下说法中正确的是( )
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| B. | 沿着电场线的方向,电场可能越来越大 | |
| C. | 初速为零的带电粒子在电场中释放,该粒子一定可以沿着电场线运动 | |
| D. | 场强的大小与试探电荷的电量无关 |
20.在下图中,不能产生交变电流的是( )
| A. | B. | C. | D. |
17.
如图所示,离质量为M、半径为R、密度均匀的球体表面R远处有一质量为m的质点,此时M对m的万有引力为F1,当从M中挖去一半径为r=0.5R的球体时,剩下部分对m的万有引力为F2.求F1与F2的比.
4.
水平桌面上,让一小铁球沿桌面匀速运动,在它的运动轨迹旁边放置一磁铁,在磁铁吸引力的作用下,小铁球此后的运动轨迹发生变化,如图所示.关于小铁球运动情况,下列说法正确的是( )
| A. | 小铁球的速度方向始终指向磁铁 | |
| B. | 小铁球的速度方向沿它运动轨迹的切线方向 | |
| C. | 磁铁对小铁球的吸引力沿运动轨迹的切线方向 | |
| D. | 磁铁对小铁球的吸引力与小铁球的速度方向不在同一直线上 |
2.电荷量为+1.6×10-9C的在A点时具有的电势能为2.0×10-7J,在B点具有的电势能为5.2×10-7J,则AB间的电势差UAB( )
| A. | -200V | B. | 200V | C. | 450V | D. | -450V |