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6.2016年8月16日1时40时,我国在酒泉卫星发射中心成功将世界首颗量子卫星“墨子号”发射升空,在距离地面高度为h的轨道上运行.设火箭点火后在时间t内竖直向上匀加速飞行,匀加速过程的末速度为v,这一过程对应的质量为m,认为“墨子号”最终在轨道上做匀速圆周运动,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,忽略时间t内火箭的质量变化,不考虑空气阻力的影响,下列说法正确的是(  )
A.火箭竖直向上匀加速过程中的推力为$\frac{mv}{t}$
B.火箭竖直向上匀加速飞行的过程中克服重力做功的平均功率为mgv
C.地球的平均密度为 $\frac{3g}{4πGR}$
D.“墨子号”在最终轨道上绕地球运行的周期为$\frac{2m(R+h)}{R}\sqrt{\frac{R+h}{g}}$

分析 由匀变速运动规律得到火箭加速度,进而得到合外力,再根据受力分析得到推理;由运动规律求得位移即可得到克服重力做功的平均功率;根据在地球表面重力即万有引力,及在轨道上运行万有引力做向心力即可求得地球密度即运行周期.

解答 解:A、火箭竖直向上匀加速过程中加速度$a=\frac{v}{t}$,故由牛顿第二定律可知:合外力$F=ma=\frac{mv}{t}$,那么对火箭进行受力分析可得:火箭竖直向上匀加速过程中的推力$F′=F+G=\frac{mv}{t}+mg$,故A错误;
B、火箭竖直向上匀加速飞行的过程中位移$s=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}vt$,故克服重力做功$W=mgs=\frac{1}{2}mgvt$,那么,克服重力做功的平均功率$\overline{P}=\frac{W}{t}=\frac{1}{2}mgv$,故B错误;
C、物体在地球表面的重力即物体受到的万有引力,故有$\frac{GMm}{{R}^{2}}=mg$,所以,地球的平均密度$ρ=\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}=\frac{\frac{g{R}^{2}}{G}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}=\frac{3g}{4πGR}$,故C正确;
D、“墨子号”在最终轨道上绕地球做圆周运动,万有引力做向心力,故有$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}(R+h)$,所以,$T=\sqrt{\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{GM}}=\sqrt{\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{g{R}^{2}}}$=$\frac{2π(R+h)}{R}\sqrt{\frac{R+h}{g}}$,故D正确;
故选:CD.

点评 万有引力的应用,一般根据万有引力做向心力求得速率、周期与半径的关系,再根据牛顿第二定律得到卫星变轨时的加速度方向,进而得到推力方向及速度变化.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.某行星绕太阳运动的轨道如图所示,则以下说法不正确的是(  )
A.太阳一定在椭圆的一个焦点上
B.该行星在a点的速度比在b、c两点的速度都大
C.该行星在c点的速度比在a、b两点的速度都大
D.行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积是相等的

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.2016年10月17日,“神舟十一号”载人飞船发射升空,将航天员景海鹏、陈冬顺利送入太空,飞船在离地面393km的圆轨道上与“天宫二号”交会对接,对接轨道所处的空间存在极其稀薄的大气,关于“神舟十一号”的说法正确的是(  )
A.“神舟十一号”升空的过程中,航天员一直处于失重状态
B.“神舟十一号”在太空轨道运行时,航天员的所受合力不为零
C.在离地面393km的圆轨道上运行时,“神舟十一号”通过点火加速直接追上“天宫二号”实现对接
D.“神舟十一号”与“天宫二号”对接后在轨运动过程中,如不加干预,运行一段时间后,组合体的动能会增加

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.如图所示为实验室“验证碰撞中的动量守恒”的实验装置.
(1)实验中,两个直径相同的小球,入射球质量m1大于靶球质量m2(填大于、等于、或小于),安装轨道时,轨道末端必须水平,在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从轨道上的同一高度,由静止释放.
(2)实验中记录了轨道末端在记录纸上的竖直投影为O点,经多次释放入射球,在记录纸上找到了两球平均落点位置为M、P、N,并测得它们到O点的距离分别为$\overline{OM}$、$\overline{OP}$和$\overline{ON}$.已知入射球的质量为m1,靶球的质量为m2,如果测得m1$\overline{OM}$+m2$•\overline{ON}$近似等于m1$\overline{OP}$,则认为成功验证了碰撞中的动量守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,两物体A、B用轻质弹簧静止在光滑水平面上,现同时对A、B两物体施加等大反向的水平恒力F1、F2,使A、B同时由静止开始运动,在运动过程中弹簧不超过其弹性限度,对A、B两物体及弹簧组成的系统,下列说法正确的是(  )
A.动量始终守恒
B.机械能不断增加
C.当弹簧伸长到最长时,系统的机械能最大
D.当A、B两物体速度最大时.系统的机械能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.a、b两种色光通过同一个双缝干涉仪器形成的干涉图样分别如图1中的甲、乙所示,
下列说法正确的是(  )
A.让a、b色光通过相同的单缝衍射实验装置,衍射图样中,中央亮纹a光较b光宽
B.让a、b色光通过相同的单缝衍射实验装置,衍射图样中,中央亮纹b光较a光宽
C.由于a光的波长较b光长,所以它们在真空中的传播速度a光较大
D.由于b光的频率较a光高,所以它们在真空中的传播速度b光较大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中匀速上浮,在红蜡埠从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管以速度v水平向右匀速运动,红蜡块由管口上升到顶端所需时间为t,玻璃管相对地面通过的路程为L,则当增大v时,时间t不变(填“增大”、“减小”或“不变”),路程L增大(填“增大”、“减小”或“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,两根相同的金属棒P、Q静止放在宽为L1=0.4m的水平金属导轨上且与导轨垂直,已知两金属棒相距L2=0.5m,质量均为m=0.8kg,电阻均为R=0.8Ω,运动过程中与导轨接触良好,金属棒P、Q与导轨之间的动摩擦均为μ=0.5,认为金属棒受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2
(1)如图甲所示,若导轨间存在着竖直向上的匀强磁场,且磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示,则从0时开始计时,经过多长时间两棒将开始运动?
(2)如图丙所示,若导轨间存在着竖直向上的非匀强磁场,以开始时棒Q处所在直线为y轴,以沿轨道向右为+x方向建立坐标系,y轴左侧磁感应强度为零,y轴右侧存在着非匀强磁场,磁场感应强度沿y方向保持不变,沿+x轴方向均匀增大,磁感应强度B随位移x的变化如图丁所示,若棒Q在水平向右的恒力F=6N的作用下由静止开始运动,当流过棒Q的电量q=5C时它的速度恰好达到最大,求此过程中电路中产生的焦耳热Q为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.用自由落体法验证机械能守恒定律的实验中:
(1)运用公式$\frac{1}{2}m{V^2}=mgh$对实验条件的要求是:在打第一个点时重锤恰好由静止开始下落,为此所选择的纸带第1、2两个打点间的距离应接近2mm.
(2)某同学实验步骤如下:
A.用天平准确测出重锤的质量;
B.把打点定时器架在铁架台上,并接上直流电源;
C.将纸带一端固定在重锤上,另一端穿过打点定时器的限位孔,使重锤靠近打点定时器;
D.先释放重锤,后接通电源;
E.取下纸带,再重复几次;
F.选择纸带,测量纸带上某些点之间的距离
G.根据测量结果进行计算
你认为他实验步骤中多余的步骤是A,错误的步骤是BD(均填序号)
(3)在本次验证机械能守恒定律的实验中,质量m=200g 的重锤拖着纸带由静止开始下落,在下落过程中,打点计时器在纸带上打出一系列的点.在纸带上选取三个相邻计数点A、B和C,相邻计数点时间间隔为0.100s,O为重锤开始下落时记录的点,各计数点到O点的距离如图2所示,长度单位是cm,当地重力加速度g为9.80m/s2

①打点计时器打下计数点B时,重锤下落的速度vB=2.91m/s(保留三位有效数字);
②从打下计数点O到打下计数点B的过程中,重锤重力势能减小量△Ep=0.856J,重锤动能增加量△EK=0.847J(保留三位有效数字);
③即使在实验操作规范,数据测量及数据处理均正确的前提下,该实验求得的△Ep通常略大于△Ek,这是由于实验存在系统误差,该系统误差产生的主要原因是:存在阻力作用.查看答案
(4)在该实验中实验者如果根据纸带算出相关各点的速度V,量出下落的距离h,以$\frac{V^2}{2}$为纵轴,以h为横轴画出的图线应是图3中的B就证明机械能是守恒的,图象的斜率代表的物理量是重力加速度g.

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