精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
6.北京时间2016年10月17日7时49分,“神州十一号”载人飞船,在酒泉卫星发射中心发射升空后准确进入近地轨道,顺利将2名航天员送上太空.在一场太空万里大追踪后,“神州十一号”飞船与在轨飞行一个月的“天宫二号”空间实验室于10月19日凌晨成功实现交会对接,航天员景海鹏和陈冬入驻“天宫二号”空间实验室,开始了为期30天的太空驻留生活.这也是我国迄今为止时间最长的一次载人飞行.如图所示,在“神州十一号”飞船发射前,“天宫二号”空间实验室就已进入高度为393公里(约为地球半径的$\frac{1}{16}$,地球半径为R)的近圆对接轨道交会对接,已知“天宫二号”空间实验室在对接轨道上时的周期为T0,地球同步卫星距地面高度约为地球半径的5倍,引力常量为G,则下列说法正确的是(  )
A.地球同步卫星的周期为$\frac{96}{17}$T0
B.由题中已知条件可以求出地球质量为($\frac{17}{16}$)3$\frac{4{π}^{2}{R}^{2}}{G{T}_{0}^{2}}$
C.“神舟十一号”飞船应在近圆对接轨道加速才能与“天宫二号”对接
D.对接前,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”空间实验室通过A点时,“神舟十一号”飞船的加速度等于“天宫二号”空间实验室的加速度

分析 根据万有引力提供向心力得出周期的表达式,结合轨道半径之比得出周期之比.根据万有引力提供向心力,结合轨道半径和周期求出地球的质量.根据卫星变轨的原理分析判断如何对接.根据牛顿第二定律比较经过A点时两者的加速度大小.

解答 解:A、根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得,T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,因为天宫二号空间实验室的轨道半径大约为$\frac{17}{16}R$,同步卫星的轨道半径大约为6R,可知同步卫星与天宫二号实验室轨道半径之比为96:17,则周期之比为$\frac{96}{17}\sqrt{\frac{96}{17}}$,故A错误.
B、根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{{T}_{0}}^{2}}$得,地球的质量M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{{T}_{0}}^{2}}$,又r=$\frac{17}{16}R$,解得地球的质量M=$(\frac{17}{16})^{3}\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{{T}_{0}}^{2}}$,故B错误.
C、神舟十一号在近圆对接轨道加速加速,将会做离心运动,轨道半径变大,不会与天宫二号对接,故C错误.
D、对接前,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”空间实验室通过A点时,根据a=$\frac{F}{m}=\frac{GM}{{r}^{2}}$知,“神舟十一号”飞船的加速度等于“天宫二号”空间实验室的加速度,故D正确.
故选:D.

点评 本题考查了万有引力的应用,知道万有引力提供向心力是解题的前提,应用万有引力公式牛顿第二定律可以解题,要理解卫星、航天器变轨的原理.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.一定质量的理想气体经历了如图所示的状态变化.问:
(ⅰ)已知从A到B的过程中,气体的内能减少了300J,则从A到B气体吸收或放出的热量是多少;
(ⅱ)试判断气体在状态B、C的温度是否相同.如果知道气体在状态C时的温度TC=300K,则气体在状态A时的温度为多少.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.在用如图1所示的装置验证动量守恒的试验中

(1)在验证动量守恒定律的实验中,必须要求的条件是:BCDE
A、轨道是光滑的.
B、轨道末端的切线是水平的.
C、m1和m2的球心在碰撞的瞬间在同一高度.
D、碰撞的瞬间m1和m2球心连线与轨道末端的切线平行.
E、每次m1都要从同一高度静止滚下.
(2)在验证动量守恒定律的实验中,必须测量的量有:ABFG
A、小球的质量m1和m2.            B、小球的半径r.
C、桌面到地面的高度H.              D、小球m1的起始高度h.
E、小球从抛出到落地的时间t.        F、小球m1未碰撞飞出的水平距离.
G、小球m1和m2碰撞后飞出的水平距离.
(3)实验时,小球的落点分别如图2所示的M、N、P点,应该比较下列哪两组数值在误差范围内相等,从而验证动量守恒定律:AE
A、m1•$\overline{OP}$   
B、m1•$\overline{OM}$.
C、m1•$\overline{ON}$      
D、m1•$\overline{OM}$+m2•$\overline{ON}$
E、m1•$\overline{OM}$+m2•($\overline{ON}$-2r)    
F、m1•$\overline{OM}$+m2•($\overline{OP}$-2r)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.如图是“用圆锥摆粗略验证向心力的表达式”的实验装置,细线下面悬挂一个小钢球,细线上端固定在铁架台上.将画着几个同心圆的白纸置于水平桌面上,使钢球静止时刚好位于圆心.用手带动钢球,设法使它沿纸上半径为r的圆做圆周运动.由天平测出钢球的质量为m,重力加速度为g.
(1)用秒表记录钢球运动n圈的总时间为t.那么钢球做圆周运动的向心加速度的表达式为an=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}r}{{t}^{2}}$;
(2)用刻度尺测得小球运动轨道平面距悬点的高度为h,那么钢球做圆周运动中所受合力的表达式为F=mg$\frac{r}{h}$;
(3)改变小球做圆周运动的半径,多次实验,若能大致满足$(\frac{n}{t})^{2}$=$\frac{g}{4{π}^{2}h}$,就可达到粗略验证向心力表达式的目的.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.在光的双缝干涉实验中,在光屏上放上照相底片并设法减弱光子流的强度,尽可能使光子一个一个地通过狭缝,在曝光时间不长和曝光时间足够长两种情况下,实验结果是
①若曝光时间不长,往往表现为粒子性,在底片上出现一些不规则的点.
②若曝光时间足够长,往往表现波动性,在底片上会出现干涉条纹.
③这一实验结果表明光既有粒子性,又具有波动性.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.(1)为进行“验证机械能守恒定律”的实验,有下列器材可供选择:
A、铁架台    B、电火花打点计时器    C、墨盘     D、纸带    E、重锤       F、天平     G、秒表    H、220V交流电
上述器材不必要的是FG(只填字母代号),缺少的器材是毫米刻度尺.
(2)在做“验证机械能守恒定律”的实验时,用打点计时器打出纸带如图所示,其中A点为打下的第一个点.其中A点为打下的第一个点,0、1、2…为连续的计数点.现测得两相邻计数点之间的距离分别为s1、s2、s3、s4、s5、s6,已知计数点间的时间间隔均为T.根据纸带测量出的距离及打点的时间间隔,可以求出次实验过程中重锤下落运动的加速度大小表达式为$\frac{({s}_{4}+{s}_{5}+{s}_{6})-({s}_{1}+{s}_{2}+{s}_{3})}{9{T}^{2}}$,在打下第5号计数点时,纸带运动的瞬时速度大小的表达式为$\frac{{s}_{5}+{s}_{6}}{2T}$.要验证机械能守恒定律,为减小实验误差,应选择打下第1号和第5号计数点之间的过程为研究对象.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.落地速度为v方向与水平呈θ角的平抛物,其初速度为vcosθ,抛点距地面高为$\frac{{v}^{2}si{n}^{2}θ}{2g}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.静置于地面上的物体质量为0.3kg,某时刻物体在竖直拉力作用下开始向上运动,若取地面为零势能面,物体的机械能E和物体上升的高度h之间的关系如图所示,不计空气阻力,取g=10m/s2,下列说法中不正确的是(  )
A.物体在OA段重力势能增加6J
B.物体在AB段动能增加了12 J
C.物体在h=2m时的动能为9 J
D.物体经过OA段和AB段拉力做功之比为5:4

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.(1)如图1所示,在研究平抛运动时,小球A沿轨道滑下,离开轨道末端(末端水平)时撞开轻质接触式开关S,被电磁铁吸住的小球B同时自由下落.改变整个裝置的高度H做同样的实验.发现位于同一高度的A、B两球总是同时落地,该实验现象说明了A球在离开轨道后C.
A.水平方向的分运动是匀速直线运动
B.水平方向的分运动是匀加速直线运动
C.竖直方向的分运动是自由落体运动
D.竖直方向的分运动是匀速直线运动
(2)如图2所示,一张记录平抛运动的方格纸,小方格的边长为l=1.25cm,小球在平抛运动途中的几个位置为图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度为v0=0.7m/s.(取g=9.8m/s2 )

查看答案和解析>>

同步练习册答案