16.如圖所示,假定從某一星球(星球半徑為R0)上在B點以速度v=9km/s發(fā)射一艘飛船,飛船在無動力飛行時其飛行軌道為如圖所示的橢圓軌道.最遠點A離星球表面高2R0,其周期為T.若該星球表面附近的重力加速度為g0,(忽略星球自轉,同時不考慮大氣的影響)則( 。
A.飛船在最遠點A的速度為3km/s
B.飛船在最遠點A的加速度為$\frac{{g}_{0}}{4}$
C.若飛船在橢圓軌道上的A點要變軌到圖示的大圓軌道,應該加速,加速后如能剛好做半徑為3R0的圓周運動,則周期較橢圓軌道時長
D.若飛船在沿大圓軌道飛行時在A點一個零件脫落,則這個零件將做自由落體運動

分析 根據(jù)開普勒第二定律,衛(wèi)星與太陽的連線在相等的時間內掃過的面積相等求解飛船在最遠點A的速度;
根據(jù)萬有引力提供向心力,列車等式求解

解答 解:A、根據(jù)開普勒第二定律,衛(wèi)星與太陽的連線在相等的時間內掃過的面積相等,
在A、B點附近掃過的面積近似當成三角形,
所以$\frac{1}{2}×$l×R=$\frac{1}{2}$×l′×3R
所以l=3l′,
根據(jù)線速度定義得飛船在最遠點A的速度vA=$\frac{1}{3}$vB=3km/s,故A正確;
B、根據(jù)萬有引力等于重力得g=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,該星球表面附近的重力加速度為g0
所以飛船在最遠點A的加速度為$\frac{{g}_{0}}{9}$,故B錯誤;
C、若飛船在橢圓軌道上的A點要變軌到圖示的大圓軌道,應該加速,加速后如能剛好做半徑為3R0的圓周運動,
根據(jù)開普勒第三定律$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k得周期較橢圓軌道時長,故C正確;
D、若飛船在沿大圓軌道飛行時在A點一個零件脫落,零件由于慣性和飛船具有相同的速度,萬有引力等于需要的向心力,做圓周運動.故D錯誤.
故選:AC.

點評 掌握開普勒第二定律和開普勒第三定律的應用,知道衛(wèi)星變軌的原理,當萬有引力不夠提供向心力,做離心運動,當萬有引力大于向心力,做近心運動.

練習冊系列答案
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(1)金屬環(huán)要進入磁場時的速度大;
(2)金屬環(huán)在整個運動過程中產(chǎn)生的焦耳熱.

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7.用絕緣細線懸掛一個質量為m,帶電荷量為+q的小球,讓它處于右圖所示的磁感應強度為B的勻強磁場中.由于磁場的運動,小球靜止在圖中位置,這時懸線與豎直方向夾角為α,并被拉緊,則磁場的運動速度和方向是(  )
A.$v=\frac{mg}{Bq}$,水平向左B.$v=\frac{mgtanα}{Bq}$,豎直向下
C.$v=\frac{mgtanα}{Bq}$,豎直向上D.$v=\frac{mg}{Bq}$,水平向右

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(1)粒子進入磁場時的速度的大小v;
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1.如圖所示,理想變壓器原、副線圈接有相同的燈泡A、B,原、副線圈的匝數(shù)之比為n1:n2=2:1如圖所示交變電源電壓為U,則B燈兩端的電壓為(  )
A.0.5UB.2UC.0.2UD.0.4U

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8.在“研究平拋運動的實驗當中”不會增大實驗誤差的是( 。
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5.在做“測定金屬的電阻率”的實驗中,某同學的部分實驗操作如下:

(1)用多用表粗略測電阻絲的電阻,結果如圖1所示,由此可知電阻絲電阻的測量值約為6Ω.
(2)用螺旋測微器測量金屬絲的直徑,結果如圖2所示,由此可知金屬絲直徑的測量結果為0.934mm.
(3)在用電壓表和電流表測金屬絲的電阻時,提供下列供選擇的器材:
A.直流電源(電動勢約為4.5V,內阻很。
B.電壓表(量程0-3V,內阻約3kΩ)
C.電壓表(量程0-15V,內阻約15kΩ)
D.電流表(量程0-0.6A,內阻約0.125Ω)
E.電流表(量程0-3A,內阻約0.025Ω)
F.滑動變阻器(阻值范圍0-15Ω,最大允許電流1A)
G.滑動變阻器(阻值范圍0-200Ω,最大允許電流2A)
H.開關、導線
要求有較高的測量精度,并能測得多組數(shù)據(jù),在供選擇的器材中,應選擇的實驗器材有DBF.(填字母代號)
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