【题目】宇宙飞船以周期为T绕地球作近地圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示.已知地球的半径为R,引力常量为G,地球自转周期为T0 . 太阳光可看作平行光,宇航员在A点测出的张角为α,则( )
A.飞船绕地球运动的线速度为
B.一天内飞船经历“日全食”的次数为
C.飞船每次经历“日全食”过程的时间为
D.地球质量为
【答案】AD
【解析】解:A、飞船绕地球匀速圆周运动, 所以线速度为
又由几何关系知
所以 故A正确;
B、地球自转一圈时间为To,飞船绕地球一圈时间为T,飞船绕一圈会有一次日全食,所以每过时间T就有一次日全食,得一天内飞船经历“日全食”的次数为 . 故B错误;
C、由几何关系,飞船每次“日全食”过程的时间内飞船转过α角,所需的时间为t= ;故C错误;
D、万有引力提供向心力则
所以:
所以:
故D正确;
故选:AD.
宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,由飞船的周期及半径可求出飞船的线速度;同时由引力提供向心力的表达式,可列出周期与半径及角度α的关系.当飞船进入地球的影子后出现“日全食”到离开阴影后结束,所以算出在阴影里转动的角度,即可求出发生一次“日全食”的时间;由地球的自转时间与宇宙飞船的转动周期,可求出一天内飞船发生“日全食”的次数.
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【题目】某实验小组利用图示装置进行“探究动能定理”的实验,实验步骤如下:A.挂上钩码,调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动;B.打开速度传感器,取下轻绳和钩码,保持A中调节好的长木板倾角不变,让小车从长木板顶端静止下滑,分别记录小车通过速度传感器1和速度传感器2时的速度大小v1和v2;C.重新挂上细绳和钩码,改变钩码的个数,重复A到B的步骤.若要验证动能定理的表达式,还需测量的物理量有( )
A. 悬挂钩码的总质量m B. 长木板的倾角θ
C. 两传感器间的距离l D. 小车的质量M
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【题目】如图所示,将质量为m的物体用一竖直弹簧固定在一向上运动的升降机内,根据弹簧伸长或压缩的状态,下列判断正确的是( )
A. 当弹簧处于压缩状态时,物体超重,升降机一定加速向上
B. 当弹簧处于压缩状态时,物体失重,升降机一定减速向上
C. 当弹簧处于伸长状态时,物体超重,升降机一定加速向上
D. 当弹簧处于伸长状态时,物体失重,升降机一定减速向上
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【题目】2007年10月24日,我国发射了第一颗探月卫星--“嫦娥一号”,使“嫦娥奔月”这一古老的神话变成了现实.嫦娥一号发射后先绕地球做圆周运动,经多次变轨,最终进入距月球表面h=200公里的圆形工作轨道,开始进行科学探测活动.设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )
A. 嫦娥一号绕月球运行的周期为
B. 在嫦娥一号的工作轨道处的重力加速度为
C. 嫦娥一号在工作轨道上的绕行速度为
D. 由题目条件可知月球的平均密度为
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【题目】某同学用如图甲所示的装置验证牛顿第二定律
该同学将滑块从距离光电门x远处由静止释放,遮光条通过光电门时,光电门记录的时间为△t;测得气垫导轨长度为L1垫起一端距离水平桌面的高度为h.用游标卡尺测量遮光条的宽度如图乙所示,则遮光条的宽度d= ______ mm;若重力加速度为g,用相关物理量的字母表示,则滑块下滑过程中加速度的理论值可表示为a= ______ ,加速度的测量值可表示为a= ______ .
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【题目】如图所示,小球沿水平面通过O点进入半径为R的半圆弧轨道后恰能通过最高点P,然后落回水平面,不计一切阻力,下列说法中正确的是
A. 小球落地点离O点的水平距离为R
B. 小球落地时的动能为
C. 小球运动到半圆弧最高点P时向心力恰好为零
D. 若将半圆弧轨道上部的1/4圆弧截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度为2R
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【题目】匀速圆周运动的特点是:线速度_________;角速度_________;加速度_________;周期_________。(以上空格均选填“变化”或“不变化”)
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【题目】第三代海事卫星采用同步和中轨道卫星结合的方案,解决了覆盖全球的问题。它由4颗同步卫星与12颗中轨道卫星组成的卫星群构成,中轨道卫星离地面的高度约为地球半径的2倍,分布在几个轨道平面上(与赤道平面均有一定的夹角)。若地球表面处的重力加速度为 ,则中轨道卫星的轨道处受地球引力产生的重力加速度约为()
A.
B.4g
C.
D.9g
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