A. | 這兩顆衛(wèi)星的加速度大小相等,均為$\frac{Rg}{r}$ | |
B. | 衛(wèi)星1由位置A運動到位置B的過程中萬有引力做功為零 | |
C. | 衛(wèi)星1由位置A運動到位置B所需的時間為$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
D. | 衛(wèi)星1中質(zhì)量為m的物體動能為$\frac{1}{2}$mgr |
分析 根據(jù)萬有引力提供向心力,以及黃金代換式GM=gR2,可以解出衛(wèi)星的加速度大小.根據(jù)衛(wèi)星的周期公式求衛(wèi)星從A至B的時間.根據(jù)衛(wèi)星的速度公式求物體的動能.
解答 解:A、對于衛(wèi)星,根據(jù)萬有引力提供向心力,有:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma
又在地球表面,有:G$\frac{Mm′}{{R}^{2}}$=m′g
由兩式可得:a=$\frac{{R}^{2}g}{{r}^{2}}$,故A錯誤;
B、衛(wèi)星1由位置A運動到位置B的過程中,萬有引力與衛(wèi)星的速度始終垂直,對衛(wèi)星做功為零.故B正確.
C、根據(jù)G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r,以及GM=gR2,
解得:T=$\frac{2πr}{R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$
衛(wèi)星1由位置A運動到位置B所需的時間:=$\frac{T}{6}$=$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$,故C正確.
D、衛(wèi)星1繞地球做勻速圓周運動時,由萬有引力提供向心力,有:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{r}}$,
則衛(wèi)星1中質(zhì)量為m的物體動能為:Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{mg{R}^{2}}{2r}$,故D錯誤.
故選:BC
點評 解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力提供向心力,以及黃金代換式GM=gR2,把要求解的物理量先表示出來即可.
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. | 線速度增大 | B. | 周期變大 | C. | 半徑增大 | D. | 向心加速度減小 |
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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. | 1:1 | B. | 1:2 | C. | 2:1 | D. | 1:4 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ①③④ | B. | ②③ | C. | ③④ | D. | ③ |
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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. | α粒子在a處的勢能比在b處的大 | |
B. | α粒子在b處的速率最大 | |
C. | α粒子在a處的動能比c處小 | |
D. | α粒子在b處的速率比在c處的速率小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 沿電場線的指向,場強一定越來越小 | |
B. | 沿電場線的指向,電勢一定越來越低 | |
C. | 沿電場線方向移動電荷,電勢能逐漸減小 | |
D. | 在電場力的作用下,正電荷可能從電勢低處向電勢高處移動 |
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