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12.如图所示,地球球心为O,半径为R,表面的重力加速度为g.一宇宙飞船绕地球无动力飞行且沿椭圆轨道运动,轨道上P点距地心最远,距离为3R.为研究方便,假设地球不自转且忽略空气阻力,则(  )
A.飞船在P点的加速度一定是$\frac{g}{9}$
B.飞船经过P点的速度一定是 $\sqrt{\frac{gR}{3}}$
C.飞船经过P点的速度小于 $\sqrt{\frac{gR}{3}}$
D.飞船经过P点时,若变轨为半径为3R的圆周运动,需要制动减速

分析 飞船在P点的加速度即为万有引力加速度,根据万有引力加速度的表达式可知加速度的大小与距球心的距离平方成反比,从而求出P点的加速度与地球表面重力加速的大小关系;根据椭圆轨道上卫星运动从远地点开始将做近心运动,满足万有引力大于运动所需要的向心力,从而确定线速度的大小关系.

解答 解:A、在地球表面重力加速度与万有引力加速度相等,根据牛顿第二定律有:根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$,得a=$G\frac{M}{{r}^{2}}$,所以在地球表面有:$g=\frac{GM}{{R}^{2}}$,
P点的加速度${a}_{P}=\frac{GM}{{r}^{2}}$=$\frac{g}{9}$,故A正确;
BC、在椭圆轨道上飞船从P点开始将做近心运动,此时满足万有引力大于P点所需向心力即:$m{a}_{P}>m\frac{{{v}_{p}}^{2}}{3R}$
如果飞船在P点绕地球做圆周运动时满足$m{a}_{P}=m\frac{{{v}_{p}}^{2}}{3R}$
则$v=\sqrt{3R{a}_{P}}=\sqrt{\frac{gR}{3}}$
由此分析知:vp<$\sqrt{\frac{gR}{3}}$,故B错误、C正确;
D、飞船经过P点时,若变轨为半径为3R的圆周运动,则做离心运动,需要点火加速.故D错误.
故选:AC

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力和万有引力等于重力这两个理论,并能熟练运用,难度适中.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.以v0的速度水平抛出一物体,当其水平分位移与竖直分位移大小相等时,下列说法错误的是(  )
A.即时速度的大小是$\sqrt{5}$v0
B.运动时间是$\frac{2{v}_{0}^{\;}}{g}$
C.运动的位移是$\frac{2\sqrt{2}{{v}_{0}}^{2}}{g}$
D.竖直分速度大小等于水平分速度大小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.在链球运动中,运动员使链球高速旋转,在水平面内做圆周运动.然后突然松手,由于惯性,链球向远处飞去.链球做圆周运动的半径为R,链球在水平面内做圆周运动时的离地高度为h.设圆心在地面的投影点为O,链球的落地点为P,O、P两点的距离即为运动员的成绩.若运动员某次掷链球的成绩为L,空气阻力忽略不计,则链球从运动员手中脱开时的速度v为(  )
A.L$\sqrt{\frac{g}{2h}}$B.R$\sqrt{\frac{g}{2h}}$C.$\sqrt{\frac{g}{2h}({L}^{2}-{R}^{2})}$D.$\sqrt{\frac{g}{2h}({L}^{2}+{R}^{2})}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.三个α粒子结合成一个${\;}_{6}^{12}$C,已知碳原子质量为12.0000U,氦原子质量为4.0026U.
(1)写出核反应方程;   
(2)质量亏损为多少;
(3)这个核反应放出了多少Mev的能量?(1U相当于931Mev)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.一个100匝矩形导线圈产生的正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知(  )
A.该交流电的电压瞬时值的表达式为 u=100sin(50πt)V
B.当t=10-2s时,磁通量最大
C.当t=10-2s时,线圈转动过程中磁通量变化率为100wb/s
D.若将该交流电压加在阻值为R=100Ω 的电阻两端,则电阻消耗的功率是50W

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图甲所示是一台交流发电机构造示意图,产生交变电流的感应电动势随时间变化的正弦规律如图乙所示.发电机线圈电阻为1Ω,外接电阻为4Ω,其他电阻不计,则(  )
A.该交变电流的频率为25Hz
B.理想电压表的示数为4V
C.在t=0.01s时刻,电路中电流的瞬时值为1A
D.若线圈转速变为原来的2倍,将耐压值为5V的电容器与外接电阻并联,该电容器不会被烧坏

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.在竖直平面内有一个粗糙的$\frac{1}{4}$圆弧轨道,其半径R=0.4m,轨道的最低点距地面高度h=0.45m.一质量m=0.1kg的小滑块从轨道的最高点A由静止释放,到达最低点B时以一定的水平速度离开轨道,落地点C距轨道最低点的水平距离x=0.6m.空气阻力不计,g取10m/s2,则下列正确的是(  )
A.小滑块离开轨道时的速度大小为2.0m/s
B.小滑块运动到轨道最低点时,对轨道的压力大小为2.0N
C.小滑块在轨道上运动的过程中,克服摩擦力所做的功为0.2J
D.小滑块落到C点时,重力的瞬时功率为$\sqrt{13}$W

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.为了对空间站进行近距离多角度的视频监控,在空间站释放伴飞小卫星是科学发展的趋势,目前成熟的方案是如图所示,伴飞小卫星绕空间站螺旋状绕行,关于伴飞小卫星,下列说法正确的是(  )
A.伴飞小卫星的在A点要进行点火减速
B.伴飞小卫星沿目标轨道方向的速度大于第一宇宙速度
C.伴飞小卫星沿目标轨道方向的分速度始终与目标飞行器的速度相同
D.伴飞小卫星的在B点要进行点火减速

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.某实验小组用下列器材组装如图甲所示简易欧姆表.
实验器材如下:
A.干电池(电动势E为3.0V,内电阻r忽略不计);
B.电流计(量程300μA,内电阻100Ω);
C.可变电阻R;
D.定值电阻R0=1Ω;
E.导线若干,红黑表笔各一只.
(1)欧姆表正确调零后,将红、黑表笔接在待测电阻的两端,指针指在刻度盘的中央位置,则待测电阻的阻值Rx=1×104Ω;
(2)表盘上100μA刻度线对应的电阻刻度值是2×104Ω;
(3)用调整好的欧姆表测阻值为R的电阻时,指针偏转的角度为θ,则θ与R关系图象正确的是D(选填字母).

(4)如果将R0=1Ω的定值电阻与电流计并联,如图乙所示,这相当于欧姆表换挡,则换挡前、后倍率之比等于100:1.

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