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【题目】我国首次执行载人航天飞行的“神舟”六号飞船于2005年10月12日在中国酒泉卫星发射中心发射升空,由“长征—2F”运载火箭将飞船送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道上.近地点A距地面高度为h1.实施变轨后,进入预定圆轨道,如图所示.在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,之后返回.已知引力常量为G,地球表面重力加速度为g,地球半径为R,求:

(1)飞船在预定圆轨道上运动的周期为多大?

(2)预定圆轨道距地面的高度为多大?

(3)飞船在近地点A的加速度为多大?

【答案】(1)t/n (2) (3)

【解析】

试题分析:(1)由题设飞船做匀速圆周运动,在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,因周期为转一圈的时间,所以飞船在预定圆轨道上运动的周期为

(2)设预定圆轨道距地面的高度为h,飞船在预定圆轨道上做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律及万有引力定律得:

当飞船在地球表面时有

以上各式联立解得:预定圆轨道距地面的高度为

(3)根据万有引力定律得:飞船在近地点A所受的万有引力为

又 

根据牛顿第二定律得:

以上各式联立解得:飞船在近地点A的加速度为

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是(

A. 万有引力定律仅对质量较大的天体适用,对质量较小的物体不适用

B. 根据公式可知,当r趋近于零时,万有引力将趋于无穷大

C. 两物体间相互吸引的一对万有引力是一对平衡力

D. 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了万有引力常量G

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【题目】一列简谐横波沿直线传播,时刻波源O由平衡位置开始振动,在波的传方向上平衡位置距O处有一质点A,其振动图象如图所示,下列说法正确的是_______

A.波源起振方向沿y轴正方向

B.该简谐波波长为4m

C该简谐波周期为4s

D.该简谐波波速大小为

E.从振源起振开始,内质点A通过的路程为

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【题目】图中,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平导轨上,弹簧处在原长状态。另一质量与B相同滑块A,从导轨上的P点以某一初速度向B滑行,当A滑过距离时,与B相碰,碰撞时间极短,碰后AB紧贴在一起运动,但互不粘连。已知最后A恰好返回出发点P并停止。滑块AB与导轨的滑动摩擦因数都为 ,运动过程中弹簧最大形变量为 ,求AP出发时的初速度。

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【题目】如图甲所示,导体棒MN置于水平导轨上,PQ之间有阻值为R的电阻,PQNM所为的面积为S,不计导轨和导体棒的电阻。导轨所在区域内存在沿竖直方向的磁场,规定磁场方向竖直向上为正,在0~2t0时间内磁感应强度的变化情况如图乙所示,导体棒MN始终处于静止状态。下列说法正确的是

A. 0~t0t0~2t0内,导体棒受到导轨的摩擦力方向相同

B. t0~2t0内,通过电阻R的电流方向为PQ

C. 0~t0内,通过电阻R的电流大小为

D. 0~2t0内,通过电阻R的电荷量为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法中正确的是_________

A.如图甲所示,小球在倾角很小的光滑斜面上来回运动,小球做简谐运动

B.如图乙所示,a是一束白光,射向半圆玻璃砖的圆心O,经折射后发生色散,最左侧为紫光,最右侧为红光

C.如图丙所示为双缝干涉示意图,双缝间距d越大,相邻亮条纹间距越大

D.如图丁所示为光导纤维示意图,内芯的折射率比外套的折射率大

E.如图戊所示为单色光单缝衍射示意图,如果换成白光,屏上得到的条纹是彩色的

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【题目】如图所示,质量为4 kg的物体静止于水平面上.现用大小为40 N,与水平方向夹角为37°的斜向上的力拉物体,使物体沿水平面做匀加速运动(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).

(1)若水平面光滑,物体的加速度是多大?

(2)若物体与水平面间的动摩擦因数为0.5,物体的加速度是多大?

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【题目】如图所示,质量相同的甲、乙两个物体,在大小相同的水平恒力F的作用下,从静止开始沿水平面运动相同的距离s。甲在光滑面上,乙在粗糙面上。在此过程中,下列说法中正确的是(  )

A. 恒力F对甲做功多

B. 恒力F对乙做功的功率大

C. 乙物体合外力做功比甲多

D. 甲物体获得的动能比乙大

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【题目】如图甲所示,宽为L,倾角为θ的平行金属导轨,下端垂直于导轨连接一阻值为R的定值电阻,垂直于导轨平面存在匀强磁场B(图中未画出),且该磁场随时间变化的规律如图乙所示,t=0时刻磁感应强度为B0,此时,在导轨上距电阻x1处放置一质量为m,电阻为2R的金属杆,t1时刻前金属杆处于静止状态,当磁场即将减小到B1时,金属杆也即将开始下滑(金属杆所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。求:

1时间内通过定值电阻的电荷量;

2时间内金属杆与导轨间的最大静摩擦力;

3)若金属杆沿导轨下滑后开始做匀速运动,求金属杆下滑过程中电阻R产生的焦耳热。

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