A. | 衛(wèi)星與碎片碰撞前的角速度大小為$\frac{R}{r}\sqrt{\frac{g}{r}}$ | |
B. | 衛(wèi)星與碎片碰撞前的加速度大小為$\frac{Rg}{r}$ | |
C. | 衛(wèi)星與碎片碰撞前碎片的速度大小為$\frac{({m}_{1}-{m}_{2})R}{2{m}_{2}}$$\sqrt{\frac{g}{r}}$ | |
D. | 噴氣裝置對衛(wèi)星和碎片整體所做的功為$\frac{({m}_{1}+{m}_{2})g{R}^{2}}{8r}$ |
分析 根據(jù)萬有引力提供衛(wèi)星做圓周運動所需要的向心力,以及在地球表面上萬有引力等于重力,即可求出衛(wèi)星與碎片碰撞前的角速度、加速度、線速度大。鶕(jù)動量守恒定律求衛(wèi)星與碎片碰撞前碎片的速度大。蓜幽芏ɡ砑纯汕蟪鰢姎庋b置對衛(wèi)星和碎片整體所做的功.
解答 解:AB、衛(wèi)星與碎片碰撞前做圓周運動的向心力由萬有引力提供,可得:
G$\frac{M{m}_{1}}{{r}^{2}}$=m1ω2r=m1a
又在地球表面上萬有引力等于重力,得:
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg
聯(lián)立可得:衛(wèi)星與碎片碰撞前的角速度大小為:ω=$\frac{R}{r}\sqrt{\frac{g}{r}}$,衛(wèi)星與碎片碰撞前的加速度大小為:a=$\frac{{R}^{2}g}{{r}^{2}}$,故A正確,B錯誤;
C、衛(wèi)星與碎片碰撞前的線速度大小為 v1=ωr=R$\sqrt{\frac{g}{r}}$.衛(wèi)星與碎片碰撞過程,取衛(wèi)星碰撞前的速度方向為正方向,由動量守恒定律得:
m1v1-m2v2=(m1+m2)•$\frac{1}{2}$v1.
解得 衛(wèi)星與碎片碰撞前碎片的速度大小為:v2=$\frac{({m}_{1}-{m}_{2})R}{2{m}_{2}}$$\sqrt{\frac{g}{r}}$,故C正確.
D、由動能定理可得,噴氣裝置對衛(wèi)星和碎片整體所做的功為:W=$\frac{1}{2}$(m1+m2)v12-$\frac{1}{2}$(m1+m2)×($\frac{1}{2}$v1)2=$\frac{3({m}_{1}+{m}_{2})g{R}^{2}}{8r}$,故D錯誤.
故選:AC
點評 此題考查的知識點較多,要求能熟練應(yīng)用萬有引力等于向心力,求出衛(wèi)星的角速度、線速度,知道動能定理是求功常用的方法.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊C與物塊B分離的一瞬間,物塊A的加速度為零 | |
B. | 物塊C與物塊B分離的一瞬間,物塊C的速率為2m/s | |
C. | 彈簧最長時,物塊A的速率為1m/s | |
D. | 彈簧第二次被壓縮時,彈簧具有的最大彈性勢能為24J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 鈾(${\;}_{92}^{238}$U)經(jīng)過α,β衰變形成穩(wěn)定的鉛(${\;}_{82}^{206}$Pb),在這一變化過程中,共有6個中子轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)子 | |
B. | 一個氫原子從n=3的激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時,能輻射3個光子 | |
C. | 結(jié)合能越大的原子核,核子結(jié)合得越牢固,原子核越穩(wěn)定 | |
D. | 某入射光照射到金屬鋅版表面時發(fā)生光電效應(yīng),當增大入射光頻率時,光電子最大初動能也隨之增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=0.04s時發(fā)電機內(nèi)線圈平面與磁場方向平行 | |
B. | 電路中的電流方向每秒鐘改變50次 | |
C. | 變壓器原、副線圈匝數(shù)之比為1:4 | |
D. | 交流發(fā)電機輸出電流的函數(shù)表達式i=$\sqrt{2}$sin(50πt)A |
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