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5.卫星发射进入预定轨道往往需要进行多次轨道调整,如图所示,某次发射任务中先将卫星送至近地轨道,然后再控制卫星进入椭圆轨道,最后进入预定圆形轨道运动.图中O点为地心,A点是近地轨道和椭圆轨道的交点,B点是远地轨道与椭圆轨道的交点,远地点B离地面高度为6R(R为地球半径).设卫星在近地轨道运动的周期为T,下列说法正确的是(  )
A.控制卫星从图中低轨道进入椭圆轨道需要使卫星减速
B.卫星通过A点时的速度是通过B点时速度的6倍
C.卫星在近地轨道通过A点的加速度小于在椭圆轨道通过A点时的加速度
D.卫星从A点经4T的时间刚好能到达B点

分析 根据需要的向心力随速度的变化分析变轨问题;根据开普勒第二定律分析B点的速度;由万有引力定律求出B点的加速度;由开普勒第三定律求出运动的周期与时间.

解答 解:A、控制卫星从图中低轨道进入椭圆轨道时需做离心运动,可知需要的向心力增大,所以需要加速才能实现.故A错误;
B、远地点B离地面高度为6R,则到地球的球心的距离为7R.设卫星在t时间内通过的弧长为s,根据开普勒第二定律,在t时间内:
$\frac{1}{2}$sA•R=$\frac{1}{2}$sB•7R
又:sA=vA•t;sB=vB•t
所以:$\frac{{v}_{A}^{\;}}{{v}_{B}^{\;}}$=$\frac{{s}_{A}^{\;}}{{s}_{B}^{\;}}$=$\frac{7R}{R}$=$\frac{7}{1}$.故B错误;
C、根据牛顿第二定律和万有引力定律得:a=$\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$,所以卫星在近地轨道通过A点的加速度等于卫星在椭圆轨道上通过A点的加速度.故C错误;
D、卫星在椭圆轨道上的半长轴:r=$\frac{R+7R}{2}$=4R
由开普勒第三定律 $\frac{{r}_{\;}^{3}}{{T}_{\;}^{2}}$=K,可知:$\frac{{T}_{椭圆}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}=\frac{(4R)_{\;}^{3}}{{R}_{\;}^{3}}$=$\frac{(4R)_{\;}^{3}}{{R}_{\;}^{3}}$=$\frac{64}{1}$
所以:T椭圆=8T卫星在椭圆轨道上运动时,由近地点到远地点的过程恰好等于椭圆的运动的半个周期,所以:t=$\frac{{T}_{椭圆}^{\;}}{2}$=4T.故D正确.
故选:D

点评 该题结合结合我国科技的热点,考查卫星的变轨问题以及椭圆运动的时间问题,涉及的公式比较多,解答的关键是要理解并牢记开普勒第二定律和开普勒第三定律.

练习册系列答案
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A.图线a、c是两束绿光所对应的实验图线,其中a光的强度大
B.图线a、c是两束绿光所对应的实验图线,其中b光的强度大
C.用a光照射光电管所得光电子的动能一定比用b光照射光电管所得光电子的动能小
D.当用b光照射光电管时,所得光电子的动能一定等于eU2

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16.用一个半球形容器和三个小球可以进行碰撞实验.已知容器内侧面光滑,半径为R.三个质量分别为m1、m2、m3的小球1、2、3,半径相同且可视为质点,自左向右依次静置于容器底部的同一直线上且彼此相互接触.若将质量为m1的小球移至左侧离容器底高h处无初速释放,如图所示.各小球间的碰撞时间极短且碰撞时无机械能损失.小球1与2、2与3碰后,球1停在O点正下方,球2上升的最大高度为$\frac{1}{9}$R,球3恰能滑出容器,则三个小球的质量之比为(  )
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(1)求粒子的速度大小;
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(3)若打在圆III管壁上的粒子能原速率反弹,求粒子从O点开始到第一次回到O点所经历的时间.

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20.如图甲所示,滑块与长木板叠放在光滑水平面上,开始时均处于静止状态.作用于滑块的水平力F随时间t的变化图象如图乙所示,t=2.0s时撤去力F,最终滑块与木板间无相对运动.已知滑块质量m=2kg,木板质量M=1kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2.(已知滑块在2.5s内没有滑离木板)求:

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