A. | 因為天宮一號的軌道距地面很近,其線速度小于同步衛(wèi)星的線速度 | |
B. | 女航天員王亞平曾在天宮一號中漂浮著進行太空授課,那時她不受地球的引力作用 | |
C. | 天宮一號再入外層稀薄大氣一小段時間內(nèi),克服氣體阻力做的功小于引力勢能的減小量 | |
D. | 由題中信息可知地球的質(zhì)量為$\frac{{4{π^2}{R^3}}}{{G{T^2}}}$ |
分析 根據(jù)萬有引力提供向心力求出速度與半徑的關系分析A選項,航天員在天宮一號中處于失重狀態(tài),地球?qū)λ娜f有引力提供她隨天宮一號圍繞地球做圓周運動的向心力,根據(jù)動能定理分析C選項,根據(jù)根據(jù)萬有引力提供向心力周期公式求解地球質(zhì)量.
解答 解:A、根據(jù)萬有引力提供向心力可知,$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,由于天宮一號的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的半徑,則其線速度大于同步衛(wèi)星的線速度,故A錯誤;
B、航天員在天宮一號中處于失重狀態(tài),地球?qū)λ娜f有引力提供她隨天宮一號圍繞地球做圓周運動的向心力,不是不受地球的引力作用,故B錯誤;
C、根據(jù)動能定理可知引力與空氣阻力對天宮一號做的總功應為正值,而引力做的功等于引力勢能的減少,即天宮一號克服氣體阻力做的功小于引力勢能的變化,故C正確;
D、根據(jù)萬有引力提供向心力可知,$G\frac{Mm}{{(R+h)}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$,解得:M=$\frac{4{π}^{2}{(R+h)}^{3}}{G{T}^{2}}$,故D錯誤.
故選:C
點評 解決衛(wèi)星運行規(guī)律問題的核心原理是萬有引力提供向心力,通過選擇不同的向心力公式,注意完全失重不是不受重力.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該衛(wèi)星的運動周期為$2π\(zhòng)sqrt{\frac{{(R+\frac{h}{2}{)^3}}}{{g{R^2}}}}$ | |
B. | 該衛(wèi)星在P點的速度等于第一宇宙速度 | |
C. | 該衛(wèi)星在P點的速度大于第一宇宙速度 | |
D. | 該衛(wèi)星在P點的加速度大于地球表面的重力加速度g |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線圈在中性面位置時ab邊受到的安培力為F=$\frac{{{n^2}{B^2}l_1^2{l_2}ω}}{R+r}$ | |
B. | 線圈在圖示位置時穿過線圈的磁通量為0 | |
C. | 線圈從中性面位置轉(zhuǎn)過180°的過程中,流過電阻R的電荷量為q=$\frac{{2nB{l_1}{l_2}}}{R+r}$ | |
D. | 在圖示位置穿過線圈的磁通量的變化率為BL1L2ω |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在兩極板間運動的加速度為$\frac{5}{3}$g | B. | 在金屬板上表面處返回 | ||
C. | 在距上極板$\fraconv8ogv{2}$返回 | D. | 在距上極板處$\frac{3}{5}$d返回 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 以最大速度行駛時牽引力大小為57.6N | |
B. | 剛啟動時的加速度最小 | |
C. | 保持最大速度行駛1h至少需要有效光照8h | |
D. | 直接用太陽能電池板提供的功率可獲得3.125m/s的最大行駛速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體一直加速運動 | B. | 2s內(nèi)物體位移為零 | ||
C. | 物體受合外力不變 | D. | 2s內(nèi)物體平均速度為0.5m/s |
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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. | R兩端的電勢差變小 | B. | R′兩端的電勢差變大 | ||
C. | 小燈泡L發(fā)光 | D. | 小燈泡L不發(fā)光 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 僅增大勵磁線圈中的電流,電子束徑跡的半徑變大 | |
B. | 僅提高電子槍加速電壓,電子束徑跡的半徑變大 | |
C. | 僅增大勵磁線圈中的電流,電子做圓周運動的周期將變小 | |
D. | 僅提高電子槍加速電壓,電子做圓周運動的周期將變大 |
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