A. | 這 2 顆衛(wèi)星的加速度大小相等,均為$\frac{{R}^{2}g}{2}$ | |
B. | 衛(wèi)星 1 由位置 A 第一次運動到位置 B 所需的時間為$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
C. | 衛(wèi)星 1 向后噴氣,瞬間加速后,就能追上衛(wèi)星 | |
D. | 衛(wèi)星 1 向后噴氣,瞬間加速后,繞地運行周期變長 |
分析 由G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=m($\frac{2π}{T}$)2r=ma,可得出r相同則速度v大小相等,v變大則r變大(做離心運動),再結合$G\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,即GM=gR2(黃金代換),即可求解.
解答 解:A、根據(jù)F合=ma得,
對衛(wèi)星有$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=ma,
取地面一物體由$G\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,
聯(lián)立解得a=$\frac{{R}^{2}g}{{r}^{2}}$,故A錯誤.
B、根據(jù)G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m($\frac{2π}{T}$)2r①,
又GM=gR2②,
t=$\frac{1}{6}$T③,
聯(lián)立①②③可解得t=$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$.故B正確;
C、D、若衛(wèi)星1向后噴氣,則其速度會增大,衛(wèi)星1將做離心運動,軌道半徑增大,所以周期增大,衛(wèi)星1不可能追上衛(wèi)星2.故C錯誤,D正確;
故選:BD
點評 關于做圓周運動的衛(wèi)星類問題,要靈活運用兩個公式G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=m($\frac{2π}{T}$)2r=ma、$G\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,注意衛(wèi)星若加速則做離心運動,減速則做向心運動.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0~t1時間內的加速度小于t1~t2時間內的加速度 | |
B. | t2時刻火箭到達最高點 | |
C. | t3時刻火箭上升到最高點 | |
D. | t2~t3時間內火箭加速下降 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質點運動的加速度是0.6 m/s2 | |
B. | 質點運動的加速度是0.4 m/s2 | |
C. | 第1次閃光時質點的速度是0.1 m/s | |
D. | 第2次閃光時質點的速度是0.35 m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁場中某處的磁感強度越大,面積越大,則穿過線圈的磁通量一定為零 | |
B. | 放在磁場中某處的一個平面,穿過它的磁通量為零,則該處的磁感強度一定為零 | |
C. | 磁通量的變化不一定是由于磁場的變化而產(chǎn)生的 | |
D. | 磁場中某處的磁感強度不變,放在該處線圈的面積也不變,則磁通量一定不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 質點的速度每經(jīng)1s增加2m/s | |
B. | 質點的加速度越來越大 | |
C. | 質點任1s內的平均速度比前1s內的平均速度大2m/s | |
D. | 質點在任1s內位移比前1s內位移大2m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 線圈轉動的轉速為25r/s | |
B. | 電流表的示數(shù)為10A,0.01s時線圈平面與磁場方向平行 | |
C. | 1s鐘內線圈中電流方向改變了50次 | |
D. | 0.01s時線圈平面與中性面重合 |
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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
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 帶電小環(huán)帶正電 | |
B. | 小環(huán)離開直桿后運動的加速度大小為$\sqrt{2}$g | |
C. | 小環(huán)運動到C點的動能為5J | |
D. | 小環(huán)在直桿上勻速運動的速度大小為2m/s |
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