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【题目】某同学设想驾驶一辆陆地—太空两用汽车(如图),沿地球赤道行驶并且汽车相对于地球速度可以增加到足够大。当汽车速度增加到某一值时,它将成为脱离地面绕地球做圆周运动的航天汽车。不计空气阻力,已知地球的半径R=6400km,重力加速度。下列说法正确的是 (  )

A. 汽车在地面上速度增加时,它对地面的压力增大

B. 当汽车速度增加到8 km/s,将离开地面绕地球做圆周运动

C. 航天汽车环绕地球做圆周运动的最小周期为1 h

D. 在此航天汽车上可以用弹簧测力计测量物体的重力

【答案】B

【解析】试题分析:汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律分析速度减小时,支持力的变化,再由牛顿第三定律确定压力的变化.当速度增大时支持力为零,汽车将离开地面绕地球圆周运动.根据第一宇宙速度和地球半径求出“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1h.在此“航天汽车”上物体处于完全失重状态,不能用弹簧测力计测量物体的重力.

汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供向心力.设汽车的质量为m,支持力为F,速度为v,地球半径为R,则由牛顿第二定律得 ,当汽车速度v减小时,支持力F增大,则汽车对对地面的压力增大,故A错误;7.9km/s是第一宇宙速度,当汽车速度时,汽车将离开地面绕地球做圆周运动,成为近地卫星,故B正确;“航天汽车”环绕地球做圆周运动时半径越小,周期越小,则环绕地球附近做匀速圆周运动时,周期最小.
最小周期,v=7.9km/s,R=6400km,代入解得T=5087s=1.4h,“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1.4h,故C错误;在此“航天汽车”上物体处于完全失重状态,不能用弹簧测力计测量物体的重力,故D错误.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平放置的圆盘上,在其边缘C点固定一个小桶,桶的高度不计,圆盘半径为R=1 m,在圆盘直径CD的正上方,与CD平行放置一条水平滑道AB,滑道右端B与圆盘圆心O在同一竖直线上,且B点距离圆盘圆心的竖直高度h=1.25 m,在滑道左端静止放置质量为m=0.4 kg的物块(可视为质点),物块与滑道的动摩擦因数为μ=0.2,现用力F=4 N的水平作用力拉动物块,同时圆盘从图示位置,以角速度ω=2π rad/s,绕通过圆心O的竖直轴匀速转动,拉力作用在物块一段时间后撤掉,最终物块由B点水平抛出,恰好落入圆盘边缘的小桶内.重力加速度g取10 m/s2

(1)若拉力作用时间为0.5 s,求所需滑道的长度

(2)求拉力作用的最短时间

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在“研究平抛物体运动”的实验中,可以描绘平抛物体运动轨迹和求物体的平抛初速度。

(1)实验简要步骤如下:

A.让小球多次从同一位置由静止滚下,记下小球穿过卡片孔的一系列位置;

B.安装好器材,注意斜槽末端水平和平板竖直,记下斜槽末端O点和过O点的竖直线,检测斜槽末端水平的方法是: ____________

C.测出曲线上某点的坐标x 、y ,用v0 = x即可算出该小球平抛运动的初速度,实验需要对多个点求v0的值,然后求它们的平均值。

D.取下白纸,以O为原点,以竖直线为y轴,水平线为x轴建立平面直角坐标系,用平滑曲线连接画出小球的平抛运动轨迹。

你认为该实验合理的实验步骤顺序应为:(只填写步骤顺序代表字母) _____________

(2)该实验中,下列措施中能减小实验误差的措施为 ______________(选填序号)

A: 斜槽轨道末端切线必须水平

B: 斜槽轨道必须光滑

C: 每次要平衡摩擦力

D: 小球每次应从斜槽同一位置静止释放

(3)在该实验中,某同学没有以抛出点建立坐标系,而是取下白纸后在轨迹上随意取了一点如图所示,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已标出.则:(g取10 m/s2)

小球平抛的初速度为 _________m/s,开始做平抛运动的位置坐标为x=__________ cm,y=____________cm.

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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为101,R1=20 Ω,R2=30 Ω,C为电容器已知通过R1的正弦交变电流如图乙所示,则

A交变电流的频率为002 Hz

B原线圈输入电压的最大值为200V

C电阻R2的电功率约为667 W

D通过R3的电流始终为零

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【题目】世界一级方程式锦标赛新加坡大奖赛赛道单圈长5.067公里,共有23个弯道,赛车在水平路面上转弯时,常常在弯道上冲出跑道,则以下说法正确的是(  )

A. 是由于赛车行驶到弯道时运动员未能及时转动方向盘造成赛车冲出跑道的

B. 是由于赛车行驶到弯道时,运动员没有及时加速才造成赛车冲出跑道的

C. 是由于赛车行驶到弯道时,运动员没有及时减速才造成赛车冲出跑道的

D. 由公式F=mω2r可知,弯道半径越大,越容易冲出跑道

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【题目】如图所示,在一次空地演习中,离地H高处的飞机以水平速度v1发射一颗炮弹欲轰炸地面目标P,反应灵敏的地面拦截系统同时以速度v2竖直向上发射炮弹拦截。设拦截系统与飞机的水平距离为s,不计空气阻力。若拦截成功,则v1v2的关系应满足 (  )

A. v1v2

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,从炽热的金属丝漂出的电子速度可视为零,其质量为m,电荷量为e,经加速电场加速后沿偏转电场的轴线MN垂直电场线射入偏转电场中,加速电场两极间的电势差为U1,偏转电场两极板间的电势差为U2,偏转电场两极板的长度均为L,板间距离为d,电子的重力不计在满足电子能射出偏转电场的条件下,求:

1电子离开加速电场后的速度;

2电子刚射出电场时的偏转角的正切值

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【题目】“神舟十号”与“天宫一号”已5次成功实现交会对接。如图所示,交会对接前“神舟十号”飞船先在较低圆轨道1上运动,在适当位置经变轨与在圆轨道2上运动的“天宫一号”对接。MQ两点在轨道1上,P点在轨道2上,三点连线过地球球心,把飞船的加速过程简化为只做一次短时加速。下列关于“神舟十号”变轨过程的描述,正确的有(  )

A. “神舟十号”在M点加速,可以在P点与“天宫一号”相遇

B. “神舟十号”在M点经一次加速,即可变轨到轨道2

C. “神舟十号”经变轨后速度总大于变轨前的速度

D. “神舟十号”变轨后的运行周期总大于变轨前的运行周期

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【题目】如图所示,用碰撞实验器可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系:先安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重垂线所指的位置O。接下来的实验步骤如下:

步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上。重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置;

步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1A点由静止滚下,使它们碰撞,重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置;

步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置MPNO点的距离,即线段OMOPON的长度。

(1)对于上述实验操作,下列说法正确的是________

A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下

B.斜槽轨道必须光滑

C.斜槽轨道末端必须水平

D.小球1质量应大于小球2的质量

(2)上述实验除需测量线段OMOPON的长度外,还需要测量的物理量有________

AAB两点间的高度差h1

BB点离地面的高度h2

C.小球1和小球2的质量m1m2

D.小球1和小球2的半径r

(3)当所测物理量满足表达式____________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律。如果还满足表达式______________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞时无机械能损失。

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