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8.“神舟八号”与“天宫一号”对接前各自绕地球运动,设“天宫一号”在半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,“神舟八号”在半径为r2的圆轨道上运动,r1>r2,则(  )
A.“天宫一号”的运行速度大于7.9 km/s
B.“神舟八号”的周期T2=T1$\sqrt{\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{r}_{1}}^{3}}}$
C.地球表面的重力加速度g=$\frac{{4{π^2}{r_1}}}{T_1^2}$
D.地球的质量M=$\frac{4{π}^{2}{{r}_{1}}^{3}}{G{{T}_{1}}^{2}}$

分析 根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$,得出速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,由$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$,得出周期由于半径的关系.可以知道物体的速度与轨道半径一一对应;又因为$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=ma$,得出加速度$a=G\frac{M}{{r}_{\;}^{2}}$加速度的与轨道半径的关系.

解答 解:A、根据题意可知,“天宫一号”的在轨运行高度大于于近地卫星的高度,由卫星的环绕速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$可知,高度越低速度越大,第一宇宙速度轨道最小,运行速度最大,所以“天宫一号”的在轨运行速度小于第一宇宙速度.故A错误;
B、根据$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$得,T=$\sqrt{\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{\;}^{3}}{GM}}$ ①,所以:$\frac{{T}_{2}^{\;}}{{T}_{1}^{\;}}=\frac{{r}_{2}^{3}}{{r}_{1}^{3}}$,得${T}_{2}^{\;}={T}_{1}^{\;}\sqrt{\frac{{r}_{2}^{3}}{{r}_{1}^{3}}}$,故B正确;
CD、天宫一号围绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,有:$G\frac{Mm}{{r}_{1}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{1}^{2}}{r}_{1}^{\;}$.得地球质量$M=\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{1}^{3}}{G{T}_{1}^{2}}$
设地球的半径是R,由$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=mg$地球表面的重力加速度为:$g=\frac{GM}{{R}_{\;}^{2}}$=$\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{1}^{3}}{{R}_{\;}^{2}{T}_{1}^{2}}$.故C错误.D正确;
故选:BD

点评 一个天体绕中心天体做圆周运动时万有引力提供向心力,灵活的选择向心力的表达式是我们顺利解决此类题目的基础.我们要按照不同的要求选择不同的公式来进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.在“描述小灯泡的伏安特性曲线”实验中,除直流电源、开关、导线外,还有如下器材可供选择:
A.小灯泡“3V 1.5W”
B.电流表(3A,内阻约0.2Ω)
C.电流表(量程0.6A,内阻约1Ω)
D.电压表(量程3V,内阻约20kΩ)
E.滑动变阻器(0~10Ω、2A)
F.滑动变阻器(0~1kΩ、0.5A)
(1)实验所用到的电流表应选C,滑动变阻器应选E.(填字母代号)
(2)实验要求电表的示数从零开始逐渐增大.请在图1的方框内画出实验电路图.
(3)实验描绘出小灯泡的伏安特性曲线如图2所示,若将该灯泡接在一电动势为3V、内电阻为2Ω的电源两端,则灯泡消耗的功率为0.88W

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5.如图,物体P静止于固定的斜面上,P的上表面水平,现把物体Q轻轻的叠放在P上,由此可求出(  )
A.P与斜面的摩擦力B.P与Q的摩擦力C.P对斜面的正压力D.斜面的倾角

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16.如图表示的是一火箭竖直上升的v-t图象,下列几条叙述中,符合图形所示的是(  )
A.在40秒末火箭上升的位移最大
B.火箭达到最高点的时刻是120秒末
C.在燃料燃完之前,火箭上升的加速度为20米/秒2
D.燃料燃完后,火箭的加速度为零

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3.下列说法中正确的是(  )
A.分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小
B.布朗运动反映了气体或液体分子的无规则运动
C.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性
D.做功和热传递在改变系统内能方面是不等价的
E.第二类永动机不违背能量守恒定律,因此是可能制成的

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,木块m2静止在高h=0.45m的水平桌面的最右端,木块m1静止在距m2左侧s0=6.25m处,现木块m1在水平拉力F作用下由静止开始沿水平桌面向右移动,与m2前瞬间碰撞撤去F,m1、m2发生弹性正碰,碰后m2落在水平地面上,落点距桌面右端水平距离s=1.2m.已知m1=0.2kg,m2=0.3kg,m1与桌面的动摩擦因素为0.2.(两木块都可以视为质点,g=10m/s2
求:(1)碰后瞬间m2的速度是多少?
(2)m1碰撞前后的速度分别是多少?
(3)水平拉力F的大小?

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20.一滑块以初速度v0从固定的足够长斜面底端沿斜面向上滑行,该滑块的“速度-时间”图象不可能是(  )
A.B.C.D.

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17.物体甲的速度-时间图象和物体乙的位移-时间图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是(  )
A.甲在0~4 s时间内通过的总路程为12 m
B.甲在0~4 s时间内有往返运动,位移为零
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D.乙在0~4 s时间内通过的位移为零

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(1)按图1的方式连接电路,闭合开关后,电压表的示数为U1
(2)再按图的方式连接电路,闭合开关后,电压表的示数为U2.完成下列问题:
①步骤(1)的目的是测出电源的电动势大小;
②在图2方框中画出(2)方式的电路原理图;
③用笔画线代替导线把图3的实物图连接成实验电路;
④电阻Rx=$\frac{{U}_{1}^{\;}-{U}_{2}^{\;}}{{U}_{2}^{\;}}{R}_{V}^{\;}$.(用RY、U1、U2表示)

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