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【题目】小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器的快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行.已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为(  )

A.10π

B.

C.10π

D.

【答案】B

【解析】

当登月器和航天站在半径为3R的轨道上绕月球做匀速圆周运动时,应用牛顿第二定律有:

解得:

在月球表面的物体所受重力近似等于万有引力,可得:

所以:

登月器在椭圆轨道上运行的周期用表示,航天站在圆轨道上运行的周期用表示,对登月器和航天站依据开普勒第三定律有:

为使登月器仍沿原椭圆轨道回到分离点与航天站实现对接,登月器可以在月球表面停留的时间应满足:

(其中n123…) 

联立①②③式得:

(其中n123…)

n1时,登月器可以在月球上停留的时间最短,即:

A. 与分析不符,故A错误

B. 与分析相符,故B正确;

C. 与分析不符,故C错误;

D. 与分析不符,故D错误。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,某宾馆大楼中的电梯下方固定有4根相同的竖直弹簧,其劲度系数均为k 。这是为了防止电梯在空中因缆绳断裂而造成生命危险。若缆绳断裂后,总质量为m的电梯下坠,4根弹簧同时着地而开始缓冲,电梯坠到最低点时加速度大小为 5gg为重力加速度大小),下列说法正确的是

A. 电梯坠到最低点时,每根弹簧的压缩长度为

B. 电梯坠到最低点时,每根弹簧的压缩长度为

C. 从弹簧着地开始至电梯下落到最低点的过程中,电梯先处于失重状态后处于超重状态

D. 从弹簧着地开始至电梯下落到最低点的过程中,电梯始终处于失重状态

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A.弹簧长度将变长,N1> N2

B.弹簧长度将变短,N1> N2

C.弹簧长度将变长,N1< N2

D.弹簧长度将变短,N1< N2

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【题目】某同学在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定的ABCDEFG7个计数点,其相邻点间的距离如图1所示,每两个相邻计数点之间的时间间隔为0.10s

(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打BCDEF五个点时的瞬时速度,并将各个速度值填入下式:(数值保留到小数点后第三位)vB________m/svC________m/svD________m/svE________m/svF________m/s

(2)BCDEF各个时刻的瞬时速度标在图2所示的坐标线上,并画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线__________

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【题目】如图所示,矩形区域以对角线abcd为边界分为上、下两个区域,对角线上方区域存在竖直向下的匀强电场,对角线下方区域存在垂直纸面向外的匀强磁场。质量为m、带电量为+q的粒子以速度a点沿边界ab进入电场,恰好从对角线ac的中点O进入磁场,并恰好未从边界cd射出。已知ab边长为2Lbc边长为,粒子重力不计,求:

(1)电场强度E的大小;

(2)磁感应强度B的大小。

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【题目】如图甲所示,质量为0.1 kg 的小球从最低点A冲入竖直放置在水平地面上、半径为0.4 m的半圆轨道,小球速度的平方与其高度的关系图象如图乙所示。已知小球恰能到达最高点C,轨道粗糙程度处处相同,空气阻力不计。g10 m/s2BAC轨道中点。下列说法正确的是(  )

A.图乙中x4 m2s2

B.小球从BC损失了0.125 J的机械能

C.小球从AC合外力对其做的功为-1.05J

D.小球从C抛出后,落地点到A的距离为0.8 m

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【题目】如图甲所示,将两根足够长、间距为L的平行光滑金属导轨固定在同一水平面内,左端接一阻值为R的电阻,与导轨垂直的虚线ef右边区域存在方向竖直向下的匀强磁场质量为m的金属杆PQ静止在导轨上。现对杆施加一水平向右的恒定拉力,经过时间t杆进人磁场,并开始做匀速直线运动,杆始终与导轨垂直并接触良好,导轨和杆的电阻均不计

(1)求匀强磁场的磁感应强度大小B;

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【题目】1)用螺旋测微器测量两个物体的厚度,如图所示,下图甲中的示数为_________mm 图乙中的示数为__________mm

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