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4.2014年12月6日凌晨,新型猎户座飞船在经历4.5小时绕地球飞行两圈后以每小时3.2万公里的速度返回大气层,并安全着落太平洋上,飞船到达了离地面距离为5790km的外太空,这开启了未来的火星之旅,现把其运动轨道简化为相切于P点的两个椭圆轨道Ⅰ、Ⅱ,飞船到达的最远点为Q点,已知地球半径为6400km,同步卫星的高度为36000km,则下列判断正确的是(  )
A.飞船经过P点时,在轨道Ⅰ运行时的加速度大于在轨道Ⅱ运行时的加速度
B.飞船经过P点时,由轨道Ⅰ过渡到轨道Ⅱ,需做加速运动
C.飞船飞行过程中的最大速度可以大于第一宇宙速度
D.飞船在轨道上Ⅱ运行时的周期略大于3小时

分析 根据牛顿第二定律和万有引力定律列式,得到加速度表达式,再分析飞船经过P点的加速度关系.当飞船做离心运动时必须加速.飞船沿椭圆轨道运动时速度可大于第一宇宙速度.根据开普勒第三定律分析周期.

解答 解:A、设P点到地心的距离为r,地球质量为M,飞船经过P点的加速度为a.则G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,则知飞船经过同一点加速度是一定的,故飞船经过P点时,在轨道Ⅰ运行时的加速度等于在轨道Ⅱ运行时的加速度,故A错误.
B、飞船经过P点时,由轨道Ⅰ过渡到轨道Ⅱ,轨道半径变大,飞船做离心运动,需要做加速运动,故B正确.
C、飞船绕地球做椭圆运动,最大速度可以大于第一宇宙速度,故C正确.
D、飞船到达了离地面距离为5790km的外太空,可知在轨道Ⅱ上的半长轴为:$\frac{1}{2}$(64000×2+5790)km=9295km,
同步卫星的半长轴为:36000+6400=42400km
根据开普勒第三定律可知,
$\frac{{(9295000)}^{3}}{{T}^{2}}=\frac{{(42400000)}^{3}}{{24}^{2}}$
解得:T≈48h
故D错误.
故选:BC

点评 比较一个物理量,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再根据表达式进行比较.
向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.

练习册系列答案
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14.如图甲所示,相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,在边界上固定两长为L的平行金属极板MN和PQ,两极板中心各有一小孔S1、S2,两极板间电压的变化规律如图乙所示,正反向电压的大小均为U0,周期为T0.在t=0时刻将一个质量为m、电量为-q(q>0)的粒子由S1静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在t=$\frac{T_0}{2}$时刻通过S2垂直于边界进入右侧磁场区.(不计粒子重力,不考虑极板外的电场)

(1)求粒子到达S2时的速度大小v和极板距离d.
(2)为使粒子不与极板相撞,求磁感应强度的大小应满足的条件.
(3)若已保证了粒子未与极板相撞,为使粒子在t=3T0时刻第二次到达S2,且速度恰好为零,求该过程中粒子在磁场内运动的时间和磁感应强度的大小.

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12.某探究学习小组用如图所示的方案测滑块与木板间的动摩擦因数.在实验桌上固定一斜面,在斜面上距斜面底端挡板一定距离处放置一小滑块,系住小滑块的轻质细线跨过光滑的定滑轮后系住一小球,整个系统处于静止状态.剪断细线后,小滑块沿斜面向下运动与挡板相碰,小球自由下落与地面相碰,先后听到两次碰撞的声音.反复调节挡板的位置,直到只听到一次碰撞的声音.测得此情况下小滑块距挡板的距离x=0.5m,距桌面距离h=0.3m,小球下落的高度H=1.25m,取g=10m/s2.不考虑空气的阻力,则:
(1)小滑块与挡板碰前的速度大小为2m/s.
(2)滑块与木板间动摩擦因数的表达式为$\frac{Hh-{x}^{2}}{H\sqrt{{x}^{2}-{h}^{2}}}$(用所给物理量的符号表示),代入数据得μ=0.25.

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19.一列横波沿x轴正向传播,a、b、c、d为介质中沿传播方向上四个质点的平衡位置,某时刻的波形如图甲所示,若再经过四分之一周期开始计时,则图乙描述的可能是(  )
A.a处质点的振动图象B.b处质点的振动图象
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16.下列现象中能说明分子间存在斥力的是(  )
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13.几根内径不同的细玻璃插入容器内的液体中,液面情况有如下四种,容器中液体的液面等高.其中,液体不浸润玻璃,则细玻璃内径最小的是(  )
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