| 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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| 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
| 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
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| 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
| 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
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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