题目内容
5.| A. | 太空垃圾的向心加速度可能减小 | B. | 太空垃圾的角速度越来越小 | ||
| C. | 太空垃圾的速度越来越大 | D. | 太空垃圾的机械能越来越大 |
分析 从题意知,太空垃圾缓慢靠近地球的过程中的轨道半径不断减小,根据万有引力提供圆周运动向心力处理各物理量与轨道半径的关系即可.
解答 解:太空垃圾靠近地球的过程中,仍视为圆周运动,根据万有引力提供向心力,有
$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=ma=m{ω}_{\;}^{2}r=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$
得向心加速度$a=\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$ 角速度$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}_{\;}^{3}}}$ 速度$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$
A、根据$a=\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$,靠近地球的过程中,轨道半径减小,向心加速度增大,故A错误;
B、根据$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}_{\;}^{3}}}$,靠近地球的过程中,轨道半径减小,太空垃圾的角速度越来越大,故B错误;
C、根据$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,靠近地球的过程中,轨道半径减小,太空垃圾的速度越来越大,故C正确;
D、太空垃圾受到大气阻力的作用,机械能越来越小,故D错误
故选:C
点评 从太空垃圾缓慢靠近地球的过程能读出太空垃圾轨道半径逐渐减小,掌握万有引力提供圆周运动向心力是解决本题的关键.
练习册系列答案
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16.
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| A. | 出手时的速率为$\sqrt{\frac{2W}{m}}$ | |
| B. | 进框时的动能为W+mgh1-mgh2 | |
| C. | 从静止到进框的过程中,机械能的增量为W+mgh2-mgh1 | |
| D. | 从出手到进框的过程中,运动总时间为$\sqrt{\frac{{2({h_2}-{h_1})}}{g}}$ |
13.
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| A. | a球下滑过程中机械能保持不变 | |
| B. | a、b两球和轻杆组成的系统在下滑过程中机械能保持不变 | |
| C. | a、b滑到水平轨道上时速度为$\sqrt{2gR}$ | |
| D. | 从释放到a、b滑到水平轨道上,整个过程中轻杆对a球做的功为$\frac{mgR}{2}$ |
20.
石墨烯是目前世界上已知的强度最高的材料,它的发现使“太空电梯”的制造成为可能,人类将有望通过“太空电梯”进入太空.设想在地球赤道平面内有一垂直于地面延伸到太空的轻质电梯,电梯顶端可超过地球的同步卫星A的高度延伸到太空深处,这种所谓的太空电梯可用于降低成本地发射绕地人造卫星.如图所示,假设某物体 B 乘坐太空电梯到达了图示的位置并停在此处,与同高度运行的卫星C相比较( )
| A. | B的线速度大于C的线速度 | B. | B的线速度小于C的线速度 | ||
| C. | 若B突然脱离电梯,B将做离心运动 | D. | 若B突然脱离电梯,B将做近心运动 |
10.
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| A. | 小球在位置1时的速度一定为零 | |
| B. | 小球在2位置的速度大小为$\frac{{x}_{2}}{2T}$ | |
| C. | 小球的加速度大小为$\frac{{x}_{2}-2{x}_{1}}{{T}^{2}}$ | |
| D. | 频闪照相法可用于验证机械能守恒定律 |
17.
中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统,预计2020年左右,北斗卫星导航系统将形成全球覆盖能力.如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动,a是地球同步卫星,则( )
| A. | 卫星a可以定位在温州正上方 | |
| B. | 卫星a的角速度小于c的角速度 | |
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| D. | 卫星c的运行速度大于第一宇宙速度 |