| A. | 神州十一号飞船在椭圆轨道上运动的周期可能等于80分钟 | |
| B. | 成功对接后,宇航员不动时处于平衡状态 | |
| C. | 可求得地球质量为($\frac{17}{16}$)3$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$ | |
| D. | 要实二者对接,应将天空二号空间站和神州十一号飞船均送入圆形对接轨道后,将飞船点火加速实现对接 |
分析 轨道半径越大,周期越大,近地卫星的周期最小为85min,所以椭圆轨道的周期大于85min;飞船绕地球做圆周运动,处于完全失重状态.根据万有引力提供向心力,结合轨道半径和周期求出地球的质量.
解答 解:A、神舟十一号飞船在椭圆轨道的半长轴比地球近地卫星的轨道半径大,根据开普勒第三定律,椭圆轨道的周期地球近地卫星的周期大,近地卫星的周期最小为85min,所以神舟十一号飞船在椭圆轨道上运动的周期不可能等于80分钟,故A错误;
B、成功对接后,宇航员随飞船做匀速圆周运动,处于完全失重状态,故B错误;
C、根据万有引力提供向心力,有$G\frac{Mm}{(R+h)_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}(R+h)$,解得:$M=\frac{4{π}_{\;}^{2}(R+h)_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$,其中$h=\frac{1}{16}R$,解得:$M=(\frac{17}{16})_{\;}^{3}\frac{4{π}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$,故C正确;
D、如果均送入圆形对接轨道,将飞船点火加速,飞船将做离心运动,到达更高的轨道,无法实现对接,故D错误;
故选:C
点评 解决本题的关键是掌握万有引力提供向心力这一重要理论,会根据该理论求解中心天体的质量,知道飞船绕地球做圆周运动,处于完全失重状态.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 第 1s 内和第 2s 内的运动方向相反 | |
| B. | 第 1s 内和第 2s 内的加速度方向相反 | |
| C. | 0-4s 内和 2-4s 内的位移大小不等 | |
| D. | 0-4s 内和 2-4s 内的平均速度大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 质点一定是体积、质量极小的物体 | |
| B. | 计算火车过桥时所用的时间,火车可看成质点 | |
| C. | 虽然地球很大,且有自转,研究地球公转时仍可看作质点 | |
| D. | 研究自行车车轮的转动时车轮可看作质点 |
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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:多选题
| A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | C/F和T•m2/s | B. | J/C和N/C | ||
| C. | W/A和C•T•m/s | D. | W${\;}^{\frac{1}{2}}$•Ω${\;}^{\frac{1}{2}}$和T•A•m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 加速度很大,说明速度一定很大 | |
| B. | 加速度很大,说明速度的变化一定很大 | |
| C. | 加速度很大,说明速度的变化一定很快 | |
| D. | 物体的速度为零,加速度也一定为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 在0.01s时刻,电路中电流的瞬时值为2A | |
| B. | 在0.015s时刻,R两端电压的瞬时值为0 | |
| C. | 电阻R消耗的热功率为2W | |
| D. | 发电机电动势e随时间t变化的规律e=2$\sqrt{2}$sin100πt(V) |
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