A. | 導彈在C點的速度大于$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$ | B. | 導彈在C點的速度等于$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$ | ||
C. | 導彈在C點的加速度等于$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ | D. | 導彈在C點的加速度大于$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ |
分析 距地面高度為h的圓軌道上衛(wèi)星的速度,根據(jù)牛頓第二定律得到其運動速度為$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$,C為軌道的遠地點,導彈在C點的速度小于$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$.由牛頓第二定律求解導彈在C點的加速度.
解答 解:A、設距地面高度為h的圓軌道上衛(wèi)星的速度 v,根據(jù)萬有引力提供向心力$\frac{GMm}{{(R+h)}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R+h}$,
解得v=$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$.導彈在C點只有加速才能進入衛(wèi)星的軌道,
所以導彈在C點的速度小于$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$.故A錯誤、B錯誤.
C、導彈在C點受到的萬有引力F=$\frac{GMm}{{(R+h)}^{2}}$,
根據(jù)牛頓第二定律知,導彈的加速度a=$\frac{F}{m}$=$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$.故C正確、D錯誤.
故選:C.
點評 本題運用牛頓第二定律、開普勒定律分析導彈與衛(wèi)星運動問題.比較C在點的速度大小,可以結(jié)合衛(wèi)星變軌知識來理解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 根據(jù)公式v=ωr可知衛(wèi)星運動的線速度將增大到原來的2倍 | |
B. | 根據(jù)公式F=$\frac{m{v}^{2}}{r}$可知衛(wèi)星所需的向心力將減小到原來的$\frac{1}{2}$ | |
C. | 根據(jù)公式F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$可知地球提供的向心力將減小到原來的$\frac{1}{4}$ | |
D. | 根據(jù)公式a=$\frac{{v}^{2}}{r}$可知衛(wèi)星運行的向心加速度減小到原來的$\frac{1}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 粒子從O運動到x1的過程中做勻減速運動 | |
B. | 粒子在x3的速度總是比粒子在x1的速度大$2\sqrt{\frac{{q{φ_0}}}{m}}$ | |
C. | 要使粒子能運動到x4處,粒子的初速度v0至少為$2\sqrt{\frac{{q{φ_0}}}{m}}$ | |
D. | 若${v_0}=\sqrt{\frac{{2q{ϕ_0}}}{m}}$,粒子在運動過程中的最大速度為$2\sqrt{\frac{{q{φ_0}}}{m}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 頻率為v1的光照射時,光電子的最大初速度為$\sqrt{\frac{2e{U}_{1}}{m}}$ | |
B. | 陰極K金屬的逸出功為hv1 | |
C. | 陰極K金屬的極限頻率是$\frac{{U}_{2}{v}_{1}-{U}_{1}{v}_{2}}{{U}_{1}-{U}_{2}}$ | |
D. | 普朗克常數(shù)h=$\frac{e({U}_{1}-{U}_{2})}{{v}_{1}-{v}_{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | sin2 θ:1 | B. | cos2 θ:1 | C. | sin θ:1 | D. | cos θ:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓提出了萬有引力定律,并通過實驗測出了萬有引力常量 | |
B. | 庫侖在前人研究的基礎上,通過扭秤實驗研究得出了庫侖定律 | |
C. | 奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應,總結(jié)出了電磁感應定律 | |
D. | 哥白尼提出了日心說并發(fā)現(xiàn)了行星沿橢圓軌道運行的規(guī)律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 5m/s | B. | 10m/s | C. | 15m/s | D. | 20m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | P光的折射率大于Q光 | |
B. | P光在水中的傳播速度小于Q光 | |
C. | 若P光照射某種金屬能發(fā)生光電效應,則Q光照射同種金屬也一定能發(fā)生光電效應 | |
D. | 讓P光和Q光通過同一雙縫干涉裝置,P光條紋間的距離小于Q光 |
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