17.兩顆地球工作衛(wèi)星均繞地心 O 做勻速圓周運動,軌道半徑為 r,某時刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于軌 道上的 A、B 兩位置(如圖所示).若衛(wèi)星均順時針運行,地球表面處的重力加速度為 g,地球半徑 為 R,不計衛(wèi)星間的相互作用力.則以下判斷中正確的是( 。
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=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.

練習冊系列答案
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7.如圖所示,為一枚小火箭由地面豎直向上發(fā)射的速度-時間圖象.則由圖象可知( 。
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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8.一個質點正在做勻加速直線運動,用固定的照相機對該質點進行閃光照相,相鄰兩次閃光的時間間隔為1s.分析照片發(fā)現(xiàn),質點在第1次、第2次閃光的時間間隔內移動了0.2m;在第3次、第4次閃光的時間間隔內移動了0.8m.由上述條件可知(  )
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

5.關于磁通量的概念,下面的說法正確的是( 。
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

12.質點以2m/s2的加速度做勻加速直線運動,下列說法正確的是( 。
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

2.如圖甲是小型交流發(fā)電機的示意圖,兩磁極N、S間的磁場可視為水平方向的勻強磁場,A為交流電流表.線圈繞垂直于磁場方向的水平軸OO’勻速轉動,從圖示位置開始計時,產(chǎn)生的交變電流隨時間變化的圖象如圖乙所示,以下判斷正確的是(  )
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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9.一組宇航員乘坐太空穿梭機S,去修理位于離地球表面h=6.0×105m的圓形軌道上的太空望遠鏡H.機組人員使穿梭機S進入與H相同的軌道并關閉助推火箭,望遠鏡則在穿梭機前方數(shù)千米處,如圖所示.已知地球半徑為R=6.4×106m,地球表面重力加速度為g=9.8m/s2,第一宇宙速度為v=7.9km/s.
(1)穿梭機所在軌道上的重力加速度g′為多少?在穿梭 機內,一質量為m=70kg的宇航員受的重力G′是多少?
(2)計算穿梭機在軌道上的速率v′.
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6.假設摩托艇受到的阻力的大小與它的速率平方成正比,如果摩托艇的最大速率變?yōu)樵瓉淼?倍,則摩托艇發(fā)動機的輸出功率變?yōu)樵瓉淼模ā 。?table class="qanwser">A.4倍B.6倍C.8倍D.9倍

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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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