A. | 該衛(wèi)星從軌道1變軌到軌道2需要在P處點火加速 | |
B. | 該衛(wèi)星在軌道3的機械能小于在軌道1的機械能 | |
C. | 該衛(wèi)星在軌道2上穩(wěn)定運行時,P點的速度小于Q點的速度 | |
D. | 該衛(wèi)星在軌道2上Q點的加速度等于在軌道3上Q點的加速度 |
分析 在1圓軌道變軌到2橢圓軌道的過程中,需要加速做離心運動,衛(wèi)星在軌道2上從遠地點向近地點運動的過程中機械能守恒.由軌道2變?yōu)檐壍?需要在遠地點點火加速做離心運動.
解答 解:人造衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力,設(shè)衛(wèi)星的質(zhì)量為m、軌道半徑為r、地球質(zhì)量為M,由$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$,解得$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$
A、衛(wèi)星從軌道1變軌到軌道2時要做離心運動,需要在P處點火加速,故A正確;
B、衛(wèi)星在軌道2上運行時機械能守恒.衛(wèi)星從軌道2變軌到軌道3時要做離心運動,需要在Q處點火加速,機械能增大,所以該衛(wèi)星在軌道3的機械能大于在軌道1的機械能,故B錯誤.
C、該衛(wèi)星在軌道2上穩(wěn)定運行時,根據(jù)開普勒第二定律可知,近地點P點的速度大于遠地點Q點的速度,故C錯誤;
D、根據(jù)牛頓第二定律和萬有引力定律得:$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=ma$,解得$a=\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$,所以衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過Q點的加速度等于在軌道3上經(jīng)過Q點的加速度,故D正確.
故選:AD
點評 該題考查衛(wèi)星的變軌問題,關(guān)鍵明確衛(wèi)星在圓軌道運行時,萬有引力提供向心力,衛(wèi)星在軌道上的運動過程中只有重力做功,機械能守恒;而變軌的時候,需要點火加速或減速.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 勻速直線運動 | B. | 勻變速曲線運動 | C. | 勻速圓周運動 | D. | 勻變速直線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 25m | B. | 20m | C. | 15m | D. | 10m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該行星的平均密度為$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | B. | 該行星的半徑為$\frac{vT}{2π}$ | ||
C. | 該行星表面的重力加速度為$\frac{2πv}{T}$ | D. | 無法得出該行星的質(zhì)量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F1=F2 方向相反 | B. | F1=F2 方向相同 | ||
C. | F1>F2 方向相反 | D. | F1>F2 方向相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 只要閉合電路內(nèi)有磁通量,電路中就有感應(yīng)電流 | |
B. | 只要閉合電路在磁場中運動,電路中就有感應(yīng)電流 | |
C. | 只要閉合電路所在空間有磁場,電路中就有感應(yīng)電流 | |
D. | 只要穿過閉合電路的磁通量發(fā)生變化,線圈中就有感應(yīng)電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該人造衛(wèi)星周期為1.5小時 | |
B. | 該衛(wèi)星環(huán)繞速度約為2.3km/s | |
C. | r13:r23=1:256 | |
D. | 在該衛(wèi)星內(nèi)漂浮的物體處于平衡狀態(tài) |
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