【题目】2007年10月24日,中国首颗探月卫星“嫦娥一号”在西昌卫星发射中心发射升空,准确进入预定轨道.随后,“嫦娥一号”经过变轨和制动成功进入环月轨道.如图所示,阴影部分表示月球,设想飞船在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ上作匀速圆周运动,到达A点时经过暂短的点火变速,进入椭圆轨道Ⅱ,在到达轨道Ⅱ近月点B点时再次点火变速,进入近月圆形轨道Ⅲ,而后飞船在轨道Ⅲ上绕月球作匀速圆周运动.已知月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0.不考虑其它星体对飞船的影响,求:
(1)飞船在轨道Ⅰ、Ⅲ的速度之比.
(2)飞船从轨道Ⅱ上远月点A运动至近月点B所用的时间.
(3)如果在Ⅰ、Ⅲ轨道上有两只飞船,它们绕月球飞行方向相
同,某时刻两飞船相距最近(两飞船在月球球心的同侧,且两飞船与月球球心在同一直线上),则经过多长时间,他们又会相距最近?
【答案】(1) (2) (3)
【解析】试题分析:根据万有引力提供圆周运动向心力,由半径与关系求得速度之比;根据开普勒行星定律由半长轴的关系求得周期,从远月点飞到近月点所用时间为椭圆轨道的一半周期;相距最近时,两飞船中运得快的比运动得慢的多绕月飞行n周,根据角速度关系求解所用时间即可。
(1)由万有引力提供向心力有:,解得:
所以:
(2)设飞船在轨道I上的运动周期为T1,在轨道I有:
在月球表面有:
由以上可得:
设飞船在轨道II上的运动周期T2,而轨道II的半长轴为2.5R,
根据开普勒定律得:
可解得:
所以飞船从A到B的飞行时间为:
(3)设飞船在轨道I上的角速度为ω1、在轨道III上的角速度为ω3,有:
所以
设飞飞船再经过t时间相距最近,有:ω3t﹣ω1t=2nπ
所以
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【题目】如图甲所示的电路中, 、均为定值电阻,且, 阻值未知, 为一滑动变阻器.当其滑片从左端滑至右端时,测得电源的路端电压随电源中流过的电流变化图线如图乙所示,其中、两点是滑片在变阻器的两个不同端点得到的.求:
(1)电源的电动势和内阻.
(2)定值电阻的阻值.
(3)滑动变阻器的最大阻值.
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【题目】如图所示,△ABC为一直角三棱镜的截面,其顶角∠BAC=30°,AB边的长度为l,P为垂直于直线BCD的光屏。一宽度也为l的平行单色光束垂直射向AB面,在屏上形成一条宽度等于的光带,求棱镜的折射率。
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【题目】在平面直角坐标xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为 B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求:
(1)M、N两点间的电势差UMN;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;
(3)粒子从M点运动到P点的总时间t.
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【题目】为验证向心力公式,某探究小组设计了如图所示的演示实验,在米尺的一端钻一小孔,使小孔恰能穿过一根细线,线下端挂一质量为m,大小可忽略的小钢球。将米尺固定在水平桌面上,测量出悬点到钢球的细线长度L,使钢球在水平面内做匀速圆周运动,圆心为O,待钢球的运动稳定后,用眼睛从米尺上方垂直于米尺往下看,读出钢球到O点的距离r,并用秒表测量出钢球转动n圈用的时间t。则:
(1)小钢球做圆周运动的周期T=________________;
(2)小钢球做圆周运动需要的向心力Fn=________________;
(3)小钢球受到的合外力F合=________________.
(4)在实验误差允许的范围内,若Fn=F合,即验证了向心力公式是正确的。
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【题目】如图甲所示为发电机的简化模型,固定于绝缘水平桌面上的金属导轨,处在方向竖直向下的匀强磁场中,导体棒ab在水平向右的拉力F作用下,以水平速度v沿金属导轨向右做匀速直线运动,导体棒ab始终与金属导轨形成闭合回路。已知导体棒ab的长度恰好等于平行导轨间距l,磁场的磁感应强度大小为B,忽略摩擦阻力。
(1)求导体棒ab运动过程中产生的感应电动势E和感应电流I;
(2)从微观角度看,导体棒切割磁感线产生感应电动势是由于导体内部的自由电荷受到沿棒方向的洛伦兹力做功而产生的。如图乙(甲图中导体棒ab)所示,为了方便,可认为导体棒ab中的自由电荷为正电荷,每个自由电荷的电荷量为q,设导体棒ab中总共有N个自由电荷。
a.求自由电荷沿导体棒定向移动的速率u;
b.请分别从宏观和微观两个角度,推导非静电力做功的功率等于拉力做功的功率。
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【题目】如图,一固定斜面倾角为300,一质量为m的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度的大小等于重力加速度的大小g;物块上升的最大高度为H,则此过程中,物块的( )
A. 动能损失了2mgH
B. 动能损失了mgH
C. 机械能损失了2mgH
D. 机械能损失了0.5mgH
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【题目】我国发射的“悟空”探测卫星,三年来对暗物质的观测研究已处于世界领先地位。宇宙空间中两颗质量相等的星球绕其连线中心转动时,理论计算的周期与实际观测周期不符,且(K>1);因此,科学家认为,在两星球之间存在暗物质。假设以两星球球心连线为直径的球体空间中均匀分布着暗物质(已知质量分布均匀的球体对外部质点的作用,等效于质量集中在球心处对质点的作用),两星球的质量均为;那么,暗物质质量为
A. B. C. D.
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