题目内容
6.| A. | 卫星在轨道Ⅲ上的运动速度比月球的第一宇宙速度小 | |
| B. | 卫星在轨道Ⅲ上经过P点的速度比在轨道Ⅰ上经过P点时大 | |
| C. | 卫星在轨道Ⅲ上运动的周期比在轨道Ⅰ上短 | |
| D. | 卫星在轨道Ⅰ上的机械能比在轨道Ⅱ上小 |
分析 月球第一宇宙速度是绕月球圆周运动的最大速度,在圆轨道上运动向心力由万有引力提供,根据开普勒行星定律比较周期大小关系.
解答 解:A、根据万有引力提供圆周运动向心力G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$可得线速度v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,在圆轨道上运动第一宇宙速度是绕月飞行的最大速度,故在轨道III上运动的速度小于第一宇宙速度,故A正确;
B、在轨道I上经过P点后,卫星做离心运动,根据离心运动条件可知,卫星在轨道I上经过P点时的速度大于在轨道III上经过P点的速度,故B错误;
C、由几何知识知,卫星在轨道I上的半长轴大于在轨道III上的半径,根据开普勒行星定律可知卫星在轨道III上运动的周期比轨道I上短,故C正确;
D、卫星在轨道I上变轨至轨道II上时,星上发动机需要对卫星做负功使其减速做近心运动,此过程中发动机对卫星做负功,卫星的机械能减小,所以在轨道Ⅰ上的机械能比在轨道Ⅱ上大,故D错误.
故选:AC.
点评 万有引力提供卫星圆周运动向心力和开普勒行星运动定律分析卫星变轨问题,知道卫星通过加速做离心运动抬高轨道,减速做近心运动降低轨道.
练习册系列答案
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16.
小球m用长为L的悬线固定在O点,在O点正下方$\frac{1}{2}$L处有一光滑圆钉C(如图所示).今把小球拉到悬线呈水平后无初速地释放,当悬线呈竖直状态且与光滑圆钉C相碰的瞬时( )
| A. | 小球的速度突然减小 | B. | 小球的向心加速度此瞬间保持不变 | ||
| C. | 小球的角速度突然增大 | D. | 悬线的拉力突然增大 |
17.做匀变速直线运动的物体,某时刻的速度大小是8m/s,1s后速度大小变为4m/s,则此物体在这l s内通过的位移( )
| A. | 等于6 m | B. | 小于6 m | C. | 大干6 m | D. | 可能等于2 m |
14.
${\;}_{92}^{238}U$是一种放射性元素,能够自发地进行一系列放射性衰变,如图所示,则:( )
| A. | 图中a是84,b是206 | |
| B. | Y是β衰变,放出电子,电子是由中子转变成质子时产生的 | |
| C. | Y和Z是同一种衰变 | |
| D. | 从X衰变中放出的射线电离性最强 |
1.以下说法正确的是( )
| A. | 在同一个接触面上的摩擦力和弹力的方向不一定垂直 | |
| B. | 相互压紧并发生相对运动或有相对运动趋势的物体间一定有摩擦力产生 | |
| C. | 有摩擦力产生的面上不一定有弹力 | |
| D. | 接触面粗糙,接触面间有弹力,有相对运动,则一定有摩擦力产生 |
11.下列说法正确的是( )
| A. | 已知“人造太阳”项目中获得能量的原理与太阳释放光热的原理相同,则二者均是原子核的裂变反应 | |
| B. | 一块纯净的含放射性元素的矿石,经过两个半衰期以后,它的总质量仅剩与四分之一 | |
| C. | 对于同种金属产生光电效应时,逸出光电子的最大初动能Ek与照射光的频率成线性关系 | |
| D. | 玻尔将量子观念引入原子领域,成功地解释了氢原子光谱的特征 | |
| E. | 由不同元素对α粒子散射的实验数据可以确定各种元素原子核的电荷量Q和估算原子核的半径大小 |
15.下列说法正确的是( )
| A. | $\left.\begin{array}{l}{3}\\{2}\end{array}\right.$He+$\left.\begin{array}{l}{2}\\{1}\end{array}\right.$H→$\left.\begin{array}{l}{4}\\{2}\end{array}\right.$He+$\left.\begin{array}{l}{1}\\{1}\end{array}\right.$H是核聚变反应 | |
| B. | $\left.\begin{array}{l}{238}\\{92}\end{array}\right.$U→$\left.\begin{array}{l}{234}\\{90}\end{array}\right.$Th+$\left.\begin{array}{l}{4}\\{2}\end{array}\right.$He是人工核转变 | |
| C. | $\left.\begin{array}{l}{24}\\{11}\end{array}\right.$Na→$\left.\begin{array}{l}{24}\\{12}\end{array}\right.$Mg+$\left.\begin{array}{l}{0}\\{-1}\end{array}\right.$e是β衰变反应 | |
| D. | $\left.\begin{array}{l}{234}\\{90}\end{array}\right.$Hh→$\left.\begin{array}{l}{234}\\{92}\end{array}\right.$Pa+$\left.\begin{array}{l}{0}\\{-1}\end{array}\right.$e是α衰变反应 | |
| E. | $\left.\begin{array}{l}{235}\\{92}\end{array}\right.$U+$\left.\begin{array}{l}{1}\\{a}\end{array}\right.$n→$\left.\begin{array}{l}{92}\\{36}\end{array}\right.$Kr+$\left.\begin{array}{l}{141}\\{56}\end{array}\right.$Ba+3$\left.\begin{array}{l}{1}\\{0}\end{array}\right.$n是裂变反应 |