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4.我国于2008年9月25日成功发射了围绕地球做圆周运动的“神州7号”载人飞船,宇航员翟志刚顺利进行了太空出舱活动.
(1)已知飞船质量为m,点火后,火箭竖直匀加速升空,T秒末,火箭上升的高度为H处,求火箭匀加速升空的过程中,座椅对宇航员的支持力约为其重力的多少倍?
(2)若已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g.假设“神州7号”载人飞船上的宇航员离开飞船后身上的速度计显示其对地心的速度为v,宇航员及其设备的总质量为M,求该宇航员距离地球表面的高度.
(3)已知宇航员及其设备的总质量为M,宇航员通过向后喷出氧气而获得反冲力,每秒钟喷出的氧气质量为m.为了简化问题,设喷射时对气体做功的功率恒为P且喷出气体的速度远远大于飞船的速度,在不长的时间t内宇航员及其设备的质量变化很小,可以忽略不计.求喷气t秒后宇航员获得的动能.

分析 (1)根据牛顿第二定律和运动学公式求解
(2)根据万有引力提供向心力和重力等于万有引力联立求解
(3)根据动能定理和动量守恒定律联立求解

解答 解:(1)点火后火箭竖直匀加速升空,由$H=\frac{1}{2}a{T}_{\;}^{2}$得加速度$a=\frac{2H}{{T}_{\;}^{2}}$.设座椅对宇航员的支持力约为其重力的n倍,
对宇航员由牛顿第二定律得nmg-mg=ma
解得:$n=\frac{a}{g}+1=\frac{2H}{g{T}_{\;}^{2}}+1$
(2)设地球质量为${M}_{0}^{\;}$,在地球表面,对于质量为m的物体有,$mg=G\frac{{M}_{0}^{\;}m}{{R}_{\;}^{2}}$
离开飞船后的宇航员绕地球做匀速圆周运动,有$G\frac{{M}_{0}^{\;}M}{{r}_{\;}^{2}}=M\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$
联立解得:$r=\frac{{R}_{\;}^{2}g}{{v}_{\;}^{2}}$
该宇航员距离地球表面的高度$h=r-R=\frac{{R}_{\;}^{2}g}{{v}_{\;}^{2}}-R$
(3)因为喷射时对气体做功的功率恒为P,而单位时间内喷气质量为m,故在t时间内,据动能定理
$P×t=\frac{1}{2}mt•{v}_{\;}^{2}$
可求得喷出气体的速度为:$v=\sqrt{\frac{2P}{m}}$,
另一方面探测器喷气过程中系统动量守恒,则:0=mt•v-Mu
又宇航员获得的动能,${E}_{k}^{\;}=\frac{1}{2}M{u}_{\;}^{2}$
联立解得:${E}_{k}^{\;}=\frac{1}{2}M(\frac{mt}{M}•\sqrt{\frac{2P}{m}})_{\;}^{2}=\frac{mP{t}_{\;}^{2}}{M}$
答:(1)座椅对宇航员的支持力约为其重力的$\frac{2H}{g{T}_{\;}^{2}}+1$倍
(2)该宇航员距离地球表面的高度$\frac{{R}_{\;}^{2}g}{{v}_{\;}^{2}}-R$.
(3)喷气t秒后宇航员获得的动能$\frac{mP{t}_{\;}^{2}}{M}$

点评 本题考查了天体运动和动能定理的知识,处理这类题目的主题思路是万有引力提供天体圆周运动所需要的向心力,根据需要选择合适的向心力公式.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.现有一电池,电动势E约为9V,内阻r在35~55Ω范围内,允许通过的最大电流为50mA.为测定该电池的电动势和内阻,某同学利用如图(a)所示的电路进行实验.图中R为电阻箱,阻值范围为0~9999Ω;R0为保护电阻.
(1)可备选用的定值电阻R0有以下几种规格,本实验应选用C
A.20Ω,2.5W    B.50Ω,1.0W      C.150Ω,1.0W       D.1500Ω,5.0W
(2)按照图(a)所示的电路图,将图(b)所示的实物连接成实验电路.
(3)接好电路,闭合电键后,调整电阻箱的阻值,记录阻值R和相应的电压表示数U,取得多组数据,然后通过做出有关物理量的线性关系图象,求得电源的电动势E和内阻r.请写出所作线性图象对应的函数表达式$\frac{1}{U}$=$\frac{r}{E}$•$\frac{1}{R+{R}_{0}}$+$\frac{1}{E}$.

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15.如图所示,空间存在着强度E=2.5×102N/C方向竖直向上的匀强电场,在电场内一长为L=0.5m的绝缘细线,一端固定在O点,一端拴着质量m=0.5kg、电荷量q=4×10-2C的小球.现将细线拉直到水平位置,使小球由静止释放,当小球运动最高点时细线受到的拉力恰好达到它能承受的最大值而断裂.取g=10m/s2.求:
(1)小球的电性;
(2)细线能承受的最大拉力;
(3)当小球继续运动后与O点水平方向距离为L时,小球距O点的高度.

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12.在圆轨道上的质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R,地面上的重力加速度取g,则(  )
A.卫星的线速度大小为$\sqrt{2gR}$B.卫星的线速度大小为$\sqrt{\frac{gR}{2}}$
C.卫星运动的周期为4π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$D.卫星运动的加速度为 $\frac{g}{4}$

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19.如图所示,倾角为θ=37°的斜面长l=1.9m,在斜面底端正上方的O点将一小球以速度v0=3m/s的速度水平抛出,与此同时静止释放在顶端的滑块,经过一段时间后小球恰好能够以垂直斜面的方向击中滑块.(小球和滑块均视为质点,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).
求:(1)小球从O到P的时间t;
(2)抛出点O离斜面底端的高度h;
(3)滑块与斜面间的动摩擦因素μ.

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9.某物理“科技制作”小组装配一台小直流电动机,其额定电压5V,额定电流0.5A,线圈绕阻小于1Ω.为了进一步研究其在一定电压范围内,输出功率与输入电压的关系,需要进一步做实验,请你帮助该小组完成该项工作.已知学校实验室提供的器材有:
直流电源E,电压6V,内阻不计;
小直流电动机M;
电压表V1,量程0~0.6V,内阻约3kΩ;
电压表V2,量程0~6V,内阻约15kΩ;
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电流表A2,量程0~3A,内阻约0.5Ω;
滑动变阻器R,0~10Ω,2A;
电键S一只,导线若干.
(1)首先要比较精确测量电动机的线圈绕阻r.根据合理的电路进行测量时,要控制电动机不转动,调节滑动变阻器,使电压表和电流表有合适的示数,电压表应该选V1.若电压表的示数为0.1V,电流表的示数为0.2A,则内阻r=0.5Ω,这个结果比真实值偏小(选填“大”或“小”).
(2)在图1中画出研究电动机的输出功率与输入电压的关系的实验电路图.(标明所选器材的符号)
(3)当电压表的示数为4.5V时,电流表示数如图2所示为0.40A,此时电动机的输出功率是1.72W.

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16.关于摩擦力做功,下列说法中正确的是(  )
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13.一正方形的导体线框固定在绝缘的水平面上,一电子沿图中的直线,从其表面匀速飞过,则线框中产生的感应电流变化情况是(  )
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14.如图所示,三个小球a、b、c分别从三个光滑斜面顶端由静止下滑,其中a、b所在的两光滑斜面的总长度相等,高度也相同,a、c所在斜面底边相同,若球经过图上斜面转折点时无能量损失,则下列说法正确的是(  )
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