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【题目】静电火箭推力器是利用电能加速工作介质,形成高速射流,而产生推力的火箭发动机。图1为其工作过程简化图:首先电子枪发射出的高速电子将电离区的中性推进剂离子化(即电离出正离子),正离子被聚焦加速区的电场加速后从喷口喷出,从而使飞船获得推进或姿态调整的反冲动力。这种发动机寿命长,适用于航天器的姿态控制、位置保持和星际航行等。设每个离子的质量为m,电荷量为q,加速电压为U,从喷口喷出的正离子所形成的电流为I。忽略电离区形成离子的初速度及离子间的相互作用力。求:

(1)离子经电场加速后,从喷射口喷出时的速度大小v0

(2)该发动机产生的平均推力大小F

(3)假设航天器的总质量为M,正在以速度V1沿MP方向运动,已知现在的运动方向与预定方向MNθ角,如图2所示。为了使飞船回到预定的飞行方向MN,飞船启用推进器进行调整。如果沿垂直于飞船速度V1的方向进行推进,且推进器工作时间极短,忽略离子喷射对卫星质量的影响,离子推进器喷射出的粒子数N为多少?

【答案】(1) (2) (3)

【解析】(1)由动能定理得Uq=mv02

所以  

(2)对于单个离子,由动量定理得F0Δt=mv0

设在Δt时间内,有n个粒子被喷出,则有FnF0

所以

(3)飞船方向调整前后,其速度合成矢量如图所示

离子喷出过程中,系统的动量守恒:Mv=Nmv0M>>Nm

所以  

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于分子动理论和热力学定律.下列说法正确的是______.

A.温度升高,物体内能就增大

B.内能不同的物体,分子热运动的平均动能可能相同

C.气体分子热运动的平均动能增大,气体的压强可能不变

D.分子间距离增大,分子间的相互作用力减小

E.气体从单一热源吸热,可以全部用来对外做功

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,左侧为一个固定在水平桌面上的半径为R的半球形碗,碗口直径AB水平,O点为球心,碗的内表面及碗口光滑。右侧是一个足够长的固定光滑斜面。一根不可伸长的轻质细绳跨过碗口及竖直固定的轻质光滑定滑轮,细绳两端分别系有可视为质点的小球m1和物块m2,且m1m2。开始时m1恰在A点,m2在斜面上且距离斜面顶端足够远,此时连接m1m2的细绳与斜面平行且恰好伸直,C点是圆心O的正下方。当m1由静止释放开始运动,则下列说法中正确的是

A. m1A点运动到C点的过程中,m1m2组成的系统机械能守恒

B. m1运动到C点时,m1的速率是m2速率的

C. m1不可能沿碗面上升到B

D. m2沿斜面上滑过程中,地面对斜面的支持力始终保持恒定

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图示为某城市雕塑的一部分。将光滑的球搁置在竖直的高挡板AB与竖直的矮挡板CD之间,由于长时间作用,CD挡板的C端略向右偏过一些,CAB挡板的距离始终小于球的直径,则与C端未偏时相比

A. AB挡板的支持力变大,C端的支持力变大

B. AB挡板的支持力变大,C端的支持力变小

C. AB挡板的支持力变小,C端的支持力变大

D. AB挡板的支持力变小,C端的支持力变小

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【题目】夏天,从湖底形成的一个气泡,在缓慢上升到湖面的过程中没有破裂。若越接近水面,湖内水的温度越高,大气压强没有变化,将气泡内看做理想气体。则上升过程中,以下说法正确的是

A.气泡内气体对外界做功

B.气泡内每个气体分子的动能都变大

C.气泡内气体从外界吸收热量

D.气泡内气体的压强可能不变

E. 气泡内分子单位时间内对气泡壁单位面积的撞击力减小

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【题目】如图所示,竖直虚线边界左侧为一半径为R的光滑半圆轨道,O为圆心,A为最低点,C为最高点,右侧同时存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场一电荷量为q、质量为m的带电小球从半圆轨道的最低点A以某一初速度开始运动恰好能到最高点C,进入右侧区域后恰好又做匀速圆周运动回到A点,空气阻力不计,重力加速度为g.则

A. 小球在最低点A开始运动的初速度大小为

B. 小球返回A点后可以第二次到达最高点C

C. 小球带正电,且电场强度大小为

D. 匀强磁场的磁感应强度大小为

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【题目】如图所示,ABCD为离水平地面高h=0.8 m的水平矩形平台,AB边长LAB=1 m,BC边长LBC=2.7 m,平台表面光滑,某时刻一个质量m1=0.5 kg的小球从A点沿AD边以初速度v0=3 m/s开始运动,同时对小球施加一个沿AB边的水平恒力F=4 N,当小球到达BC边上的P点时撤去外力F.在小球到达P点的同时,C点正下方E点处有一质量为m2=0.4 kg的滑块在一个斜向上的外力F'作用下,以速度v在地面上沿EF开始匀速直线运动,滑块与水平地面动摩擦因数为.结果小球与滑块恰好在EF边上的Q点(未画出)相遇小球和滑块均可视为质点,不计空气阻力g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6.求:

(1)小球到达P点时速度的大小和方向;

(2)小球从开始运动到与滑块相遇经历的时间;

(3)滑块运动的速度v和外力F'的最小值

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【题目】如图所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20m,两导轨的左端之间连接的电阻R=0.40Ω,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10Ω,导轨的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示.求金属杆开始运动经t=5.0s时,

A. 通过金属杆的感应电流的大小为1A,方向由b指向a

B. 金属杆的速率为4m/s

C. 外力F的瞬时功率为1W

D. 0~5.0s内通过R的电荷量为5C

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,小车上有一定滑轮,跨过定滑轮的轻绳上一端系一小球,另一端系在弹簧秤上,弹簧秤固定在小车上.开始时小车向右运动,小球的悬绳与竖直方向的夹角为θ1,若小球的悬绳与竖直方向的夹角减小为θ2(θ1、θ2均保持不变),则夹角为θ2时与夹角为θ1时相比

A. 小车的加速度、弹簧秤读数及小车对地面压力均变大

B. 小车的加速度、弹簧秤读数及小车对地面压力均变小

C. 小车的加速度、弹簧秤读数均变小,小车对地面的压力不变

D. 小车的加速度、弹簧秤读数均不变,小车对地面的压力变大

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