A. | 衛(wèi)星a和b下一次相距最近還需經(jīng)過t=$\frac{2π}{\sqrt{\frac{GM}{8{R}^{3}}}-ω}$ | |
B. | 衛(wèi)星c的機(jī)械能等于衛(wèi)星b的機(jī)械能 | |
C. | 若要衛(wèi)星c與b實(shí)現(xiàn)對接,可讓衛(wèi)星c加速 | |
D. | 發(fā)射衛(wèi)星b時(shí)速度要大于11.2 km/s |
分析 衛(wèi)星從低軌道到高軌道需要克服引力做較多的功.b、c在地球的同步軌道上,所以衛(wèi)星b、c和地球具有相同的周期和角速度.
第一宇宙速度7.9km/s是指在地球上發(fā)射的物體繞地球飛行作圓周運(yùn)動所需的最小初始速度,第二宇宙速度11.2km/s是物體掙脫地球引力束縛的最小發(fā)射速度.
解答 解:A、衛(wèi)星b在地球的同步軌道上,所以衛(wèi)星b和地球具有相同的周期和角速度.
由萬有引力提供向心力,即$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=mω2r
ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$
a距離地球表面的高度為R,所以衛(wèi)星a的角速度ωa=$\sqrt{\frac{GM}{{8R}^{3}}}$
此時(shí)a、b恰好相距最近,到衛(wèi)星a和b下一次相距最近,
(ωa-ω)t=2π
t=$\frac{2π}{\sqrt{\frac{GM}{8{R}^{3}}}-ω}$,故A正確;
B、衛(wèi)星c與衛(wèi)星b的軌道相同,所以速度是相等的,但由于不知道它們的質(zhì)量的關(guān)系,所以不能判斷出衛(wèi)星c的機(jī)械能等于衛(wèi)星b的機(jī)械能.故B錯誤;
C、讓衛(wèi)星c加速,所需的向心力增大,由于萬有引力小于所需的向心力,衛(wèi)星c會做離心運(yùn)動,離開原軌道,所以不能與b實(shí)現(xiàn)對接,故C錯誤;
D、衛(wèi)星b繞地球做勻速圓周運(yùn)動,7.9km/s是指在地球上發(fā)射的物體繞地球飛行作圓周運(yùn)動所需的最小初始速度,11.2km/s是物體掙脫地球引力束縛的最小發(fā)射速度.所以發(fā)射衛(wèi)星b時(shí)速度大于7.9km/s,而小于 11.2km/s,故D錯誤;
故選:A
點(diǎn)評 理解三種宇宙速度,特別注意第一宇宙速度的三種說法.能抓住萬有引力提供向心力列出等式解決問題的思路,再進(jìn)行討論求解.
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A. b點(diǎn)場強(qiáng)大于d點(diǎn)場強(qiáng)
B. b點(diǎn)場強(qiáng)小于d點(diǎn)場強(qiáng)
C. a、b兩點(diǎn)的電勢差等于b、c兩點(diǎn)間的電勢差
D. 試探電荷+q在a點(diǎn)的電勢能小于在c點(diǎn)的電勢能
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A. | A一定受到5個力,B一定受到3個力 | B. | A可能受到4個力,B可能受到2個力 | ||
C. | A與墻壁之間一定有彈力和摩擦力 | D. | A與B之間一定有摩擦力 |
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A. | 汽車最后勻速行駛的速度為4v | |
B. | 汽車功率剛增大為4P時(shí)的加速度為$\frac{3P}{mv}$ | |
C. | 汽車啟動后以恒定功率P行駛的時(shí)間為$\frac{2x}{v}$ | |
D. | 汽車啟動后以恒定功率P行駛的時(shí)間為$\frac{m{v}^{2}}{2P}+\frac{x}{v}$ |
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A. | -$\frac{mv}{m+M}$ | B. | -$\frac{Mv}{m+M}$ | C. | -$\frac{(m+M)v}{M}$ | D. | -$\frac{(m+M)v}{m}$ |
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