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4.我国研制的“神舟六号”载人飞船于2005年10月17日成功发射,在运载两名宇航员绕地球飞行5天后,安全降落在内蒙古中部指定地区,请回答有关载人航天飞行的问题:
(1)地球的半径R=6400km,地球表面的重力加速度g=9.8m/s2,若使航天飞船在无动力的作用的情况下在离地面高h=340km的圆轨道上绕地球运行,飞船的速度为多大?
(2)飞船发射时舱内宇航员将处于失重还是超重状态?当飞船在轨道上运行时舱内的宇航员将处于失重还是超重状态?

分析 (1)飞船做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;再根据地面附近重力等于万有引力列式;最后联立求解即可;
(2)当物体具有向上的加速度时是超重,具有向下的加速度是失重.

解答 解:(1)飞船做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,故:
G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R+h}$
地面附近重力等于万有引力,故:
mg=$\frac{GMm}{{R}^{2}}$
联立解得:
v=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{R+h}}$=$\sqrt{\frac{9.8×(6.4×1{0}^{6})^{2}}{6.4×1{0}^{6}+340×1{0}^{3}}}$m/s=7717m/s
(2)飞船发射时,是加速上升,加速度向上,舱内宇航员将处于超重状态;
当飞船在轨道上运行时舱内,具有向下的加速度,舱内宇航员将处于失重状态;
答:(1)若使航天飞船在无动力的作用的情况下在离地面高h=340km的圆轨道上绕地球运行,飞船的速度为77171m/s;
(2)飞船发射时舱内宇航员将处于超重状态,当飞船在轨道上运行时舱内的宇航员将处于失重状态.

点评 对于卫星问题,通常有两个关系式:万有引力等于向心力,地面附近重力等于万有引力;基础题目.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,一个单匝矩形线圈在有界的匀强磁场中匀速转动,转动轴OO′与磁场方向垂直,线圈abcd关于转动轴对称,线圈的ab边与磁场的边界MN重合,位于图示位置时线圈平面与磁场平行.线圈的面积为S.匀强磁场的磁感应强度为B,线圈转动的角速度为ω.则下列说法中正确的是(  )
A.若从图示位置开始计时,那么,线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=BSωsinωt
B.过图示位置时,穿过线圈的磁通量为0.磁通量的变化率为BSω
C.经过图示位置时,穿过线圈的磁通量为0.电流的方向发生改变
D.若线圈绕ab轴转动,那么,感应电动势的有效值为$\frac{BSω}{{\sqrt{2}}}$

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15.①现有按酒精与油酸的体积比为m:n 配制好的油酸酒精溶液,用滴管从量筒中取体积为V的该种溶液,让其自由滴出,全部滴完共N滴.把一滴这样的溶液滴入盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面上展开,稳定后形成单分子油膜的形状如右图所示,已知坐标纸上每个小方格面积为S.根据以上数据可估算出油酸分子直径为d=$\frac{nV}{8Ns(m+n)}$;
②若已知油酸的密度为ρ,阿佛加德罗常数为NA,油酸的分子直径为d,则油酸的摩尔质量为$\frac{π{d}^{3}{N}_{A}ρ}{6}$.

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12.某同学采用如图1所示的装置测物块与木板间的动摩擦因数,将打点计时器固定在斜面一端的某处,先测出长木板l,将长木板倾斜放置,再测出长木板装有打点计时器的一端离地的高度h,让一滑块拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下.

(1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,图2是某同学实验时打出的某条纸带的一段,利用该纸带中测出的数据可得滑块下滑的加速度大小a=4.00m/s2.(保留三位有效数字)
(2)由于不知当地的重力加速度大小,该同学将装置中的长木板竖直放置,再让滑块由静止释放,打出一条纸带如图3所示,测得AB=7.63cm,BC=9.17cm,则当地的重力加速度大小g=9.63m/s2.(保留三位有效数字)
(3)如果测得h=0.30m,l=0.50m,则测得的动摩擦因数的大小μ=0.25.(保留两位有效数字)

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19.一般健康人的心跳每分钟大约为75-85次,在适当强度的运动后心跳大约为100次/分,而专业运动员平时每分钟心跳都低于60次.现有一运动员在奔跑中,心脏每跳一次输送2×10-4m3的血液,其血压的平均值为3×104Pa,心跳每分钟60次,据此可知其心脏工作的平均功率是多少?

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9.用游标为20分度的游标卡尺测量一小球的直径,测量示数如图所示,该小球的直径为6.20mm.

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16.如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以3v、v速度匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两过程中(  )
A.导体框中产生的感应电流方向相同B.导体框中产生的焦耳热相同
C.导体框ad边两端电势差相同D.通过导体框截面的电量相同

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13.如图甲所示某电阻R随摄氏温度t变化的关系,图中R0表示0℃时的电阻,k表示图线的斜率,若用该电阻与电池(E、r)、电流表Rg、滑动变阻器R′串连起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,于是就得到了一个简单的“电阻测温计”.
(1)使用“电阻测温计”前,先要把电流表的刻度值改为相应的温度刻度值,若温度t1<t2,则t1的刻度应在t2的右侧(填“左”、“右”);
(2)在标识“电阻测温计”的温度刻度计,需要弄清所测温度和电流的对应关系,请用E、R0、k等物理量表示所测温度t与电流I的关系式t=$\frac{E}{KI}-\frac{1}{K}({R}_{g}+r+R′+{R}_{0})$;
(3)利用温度和电流的对应关系计算温度,需要知道电流表的内阻Rg,现要精确测量电流表的内阻Rg(约为200Ω),实验室备有下列可供选用的器材:
A.电阻箱R1(0~99.99Ω);  B.电阻箱R2(0~999.9Ω);
C.滑线变阻器R3(0~20Ω);  D.滑线变阻器R4(0~20kΩ)
此外,还有电动势合适的电源、开关、导线等.
①在虚线框内设计一个用“半偏法”测电流表内阻Rg的电路;
②在这个实验电路中,电阻箱应选B;滑线变阻器应选D.(用器材前的字母表示)
(4)用“半偏法”测得的电流表内阻的测量值偏大还是偏小?偏小.由此因素造成的温度测量值偏大还是偏小?偏大.

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15.如图甲所示,在风洞实验室里,一根足够长的细杆与水平面成θ=37°角并固定,质量为m=1kg的小球穿在细杆上静止于细杆底端O点,现有平行于杆向上的风力F作用于小球上,经时间t1=2s风力停止作用,小球沿细杆向上运动的v-t图象如图乙所示,杆和小球间的动摩擦因数μ=0.5(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),试求:
(1)小球在0~2s内的加速度a1
(2)0~2s内风对小球作用力F的大小;
(3)小球从最高点滑到出发点O点是时间t.(答案可以保留根号)

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