A. | $\sqrt{2}$倍 | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$倍 | C. | $\frac{1}{2}$倍 | D. | 2倍 |
分析 第一宇宙速度是衛(wèi)星在近地圓軌道上的環(huán)繞速度,引力等于向心力;人造衛(wèi)星的運行速度,再由引力提供向心力,從而列式求解.
解答 解:地球的第一宇宙速度是衛(wèi)星在近地圓軌道上的環(huán)繞速度,即軌道半徑為地球半徑的環(huán)繞速度,
則由$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$ 解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
所以第一宇宙速度是$\sqrt{\frac{GM}{R}}$
地球半徑增大到原來的4倍,
所以第一宇宙速度(環(huán)繞速度)大小應為$\sqrt{\frac{GM}{4R}}$,即為原來的$\frac{1}{2}$倍,故ABD錯誤,C正確.
故選:C.
點評 衛(wèi)星所受的萬有引力等于向心力、地面附近引力等于重力是衛(wèi)星類問題必須要考慮的問題,本題根據(jù)這兩個關系即可列式求解!理解第一宇宙速度及線速度、角速度、半徑、周期之間的關系時,一定要緊扣萬有引力公式.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的加速度不斷減小,速度不斷增加 | |
B. | 物體的加速度不斷增大,速度不斷減小 | |
C. | 物體的加速度先變小后變大,速度先變大后變小 | |
D. | 物體的加速度先變大后變小,速度先變小后變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小環(huán)到達B處時,重物上升的高度為d | |
B. | 小環(huán)下滑過程中小環(huán)和重物組成的系統(tǒng)機械能守恒 | |
C. | 小環(huán)在B處的速度與重物上升的速度大小之比等于$\sqrt{2}$ | |
D. | 重物上升時輕繩的張力始終大于2mg |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 分子的平均動能增大 | |
B. | 分子與器壁碰撞時,對器壁的總沖量增加 | |
C. | 氣體的密度變大了 | |
D. | 單位時間內(nèi)分子對器壁單位面積的碰撞次數(shù)增多 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓把地球表面的動力學關系應用于天體,發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律 | |
B. | 開普勒等科學家對天體運動規(guī)律的研究為萬有引力定律的發(fā)現(xiàn)作了準備 | |
C. | 只有天體之間才有萬有引力 | |
D. | 太陽對行星的引力就是行星繞太陽旋轉的向心力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力做正功,重力勢能減小 | B. | 重力做正功,重力勢能增加 | ||
C. | 重力做負功,重力勢能減小 | D. | 重力做負功,重力勢能增加 |
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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. | 變速運動 | B. | 勻速運動 | C. | 加速運動 | D. | 可能是勻速運動 |
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