15.如圖所示,質(zhì)量相同的兩顆衛(wèi)星a、b繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),其中b是地球的同步衛(wèi)星,a、b的軌道半徑間的關(guān)系為ra3:rb3=4:9,此時(shí)a、b恰好相距最近,且線速度方向相同;已知地球質(zhì)量為M,地球自轉(zhuǎn)周期為T,萬有引力常量為G,則( 。
A.這兩顆衛(wèi)星的發(fā)射速度均大于7.9km/s且小于11.2km/s
B.a、b的線速度大小之比為va:vb=2:3
C.衛(wèi)星a的機(jī)械能小于衛(wèi)星b的機(jī)械能
D.衛(wèi)星a和b下一次相距最近還需經(jīng)過t=2T

分析 第一宇宙速度7.9km/s是指在地球上發(fā)射的物體繞地球飛行作圓周運(yùn)動(dòng)所需的最小初始速度,第二宇宙速度11.2km/s是物體掙脫地球引力束縛的最小發(fā)射速度;衛(wèi)星從低軌道到高軌道需要克服引力做較多的功;衛(wèi)星受到的萬有引力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式分析線速度關(guān)系和周期關(guān)系.

解答 解:A、衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),7.9km/s是指在地球附近發(fā)射的飛行器繞地球飛行所需的最小初始速度,11.2km/s是物體掙脫地球引力束縛的最小發(fā)射速度.所以這兩顆衛(wèi)星的發(fā)射速度均大于7.9km/s且小于11.2km/s,故A正確;
B、對(duì)于衛(wèi)星,根據(jù)牛頓第二定律,有:$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$
解得:$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$
故$\frac{v_a}{v_b}=\frac{{\sqrt{\frac{GM}{r_a}}}}{{\sqrt{\frac{GM}{r_b}}}}=\root{3}{{\frac{3}{2}}}$
故B錯(cuò)誤;
C、衛(wèi)星從低軌道到高軌道需要克服引力做較多的功,衛(wèi)星a、b質(zhì)量相同,所以衛(wèi)星b的機(jī)械能大于衛(wèi)星a的機(jī)械能,故C正確;
D、衛(wèi)星做勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)牛頓第二定律,有:
$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{{4{π^2}}}{T^2}r$
解得:$T=2π\(zhòng)sqrt{\frac{r^3}{GM}}$
故$\frac{T_a}{T_b}=\frac{{2π\(zhòng)sqrt{\frac{{{r_a}^3}}{GM}}}}{{2π\(zhòng)sqrt{\frac{{{r_b}^3}}{GM}}}}=\frac{2}{3}$
由于Tb=T,故Ta=$\frac{2}{3}T$;
衛(wèi)星a和b兩次相距最近過程中,衛(wèi)星a多轉(zhuǎn)動(dòng)一圈,故:
$2π=\frac{2π}{T_a}t-\frac{2π}{T_b}t$
解得:
$t=\frac{{{T_a}{T_b}}}{{{T_b}-{T_a}}}=2T$
故D正確;
故選:ACD

點(diǎn)評(píng) 理解三種宇宙速度,特別注意第一宇宙速度的三種說法,能抓住萬有引力提供向心力列出等式解決問題的思路,再進(jìn)行討論求解.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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A.兩極板間的電壓變小,電容器的電容減小
B.兩極板間的電壓變小,電容器的電容增大
C.兩極板間的電壓變大,電容器的電容減小
D.兩極板間的電壓變大,電容器的電容增大

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B、B球克服重力做的功等于B球重力勢(shì)能的增加

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D、A球克服空氣阻力做的功大于B球克服空氣阻力做的功

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①在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)時(shí),與重物相連的是紙帶的左端(選填“左”或“右”).
②圖丙是用刻度尺測(cè)量打點(diǎn)AB間的距離,則AB間的距離s為0.4545 m.
③打下B點(diǎn)時(shí),重物的速度大小表式為vB=$\frac{f{s}_{2}}{2}$.
④取A、B為研究的初、末位置,則驗(yàn)證機(jī)械能守恒成立的表達(dá)式是$mgs=\frac{1}{2}m{({\frac{s_2}{2}f})^2}-\frac{1}{2}m{({\frac{s_1}{2}f})^2}$.

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