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9.阅读以下信息:
①2013年12月2日1时30分,“嫦娥三号”在西昌卫星发射中心发射,经过19分钟的飞行后,火箭把“嫦娥三号”送入近地点高度210千米、远地点高度约36.8万千米的地月转移轨道.“嫦娥三号”奔月的近似轨迹如图所示.
②经过地月转移轨道上的长途飞行后,“嫦娥三号”在距月面高度约100千米处成功变轨,进入环月圆轨道.在该轨道上运行了约4天后,再次成功变轨,进入近月点高度15千米、远月点高度100千米的椭圆轨道.
③2013年12月14日晚21时,随着首次应用于中国航天器的空间变推力发动机开机,沿椭圆轨道通过近月点的“嫦娥三号”从每秒钟1.7千米的速度实施动力下降.
④2013年12月14日21时11分,“嫦娥三号”成功实施软着陆.
⑤开普勒行星运动第三定律指出:行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴a的三次方与它的公转周期T的二次方成正比,即$\frac{{a}^{3}}{{T}^{2}}$=k,k是一个对所有行星都相同的常量.该定律适用于一切具有中心天体的引力系统.
⑥月球的质量M=7.35×1022kg,半径R=1.74×103km;月球绕地球运行的轨道半长轴a0=3.82×105km,月球绕地球运动的周期T0=27.3d(d表示天);质量为m的物体在距离月球球心r处具有的引力势能EP=-G$\frac{Mm}{r}$,引力常量
G=6.67×10-11N•m2/kg2;地球的半径R0=6.37×103km.
根据以上信息,请估算:
(1)“嫦娥三号”在100km环月圆轨道上运行时的速率v;
(2)“嫦娥三号”在椭圆轨道上通过远月点时的速率v

分析 (1)万有引力提供嫦娥三号圆周运动的向心力,据此求得嫦娥三号的运行速率;
(2)嫦娥三号在椭圆轨道上运行时只有引力对其做功,满足机械能守恒,根据机械能守由近月点速度和势能表达式求得远月点的速度.

解答 解:(1)据万有引力提供圆周运动向心力有:
$G\frac{Mm}{(R+h)^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R+h}$
得:v=$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$=1.63×103m/s=1.63km/s
(2)嫦娥三号在椭圆轨道上运动时只受月球引力作用满足机械能守恒,由题意知嫦娥三号在近月点的速度v=1.7km/s=1700m/s
根据机械能守恒有:$\frac{1}{2}m{{v}_{近}}^{2}+(-G\frac{Mm}{{r}_{近}})$=$\frac{1}{2}m{{v}_{远}}^{2}+(-G\frac{Mm}{{r}_{远}})$
代入数据解得:v=1600m/s=1.6km/s
答:(1)“嫦娥三号”在100km环月圆轨道上运行时的速率v为1.63km/s;
(2)“嫦娥三号”在椭圆轨道上通过远月点时的速率v为1.6km/s.

点评 解决本题的关键是有效的抓取题目中给出的有效信息,能根据物理模型找出解决问题的思路,从能量解度、开普勒行星运动定律和万有引力定律提供圆周运动向心力展开讨论即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.一质量为50kg的乘客,站在竖直上升的升降机地板上,他看到升降机内挂着重物的弹簧秤的示数为30N,已知所挂物体的质量为2kg,g=10m/s2,求:
(1)电梯上升的加速度;
(2)乘客对地板的压力大小.

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20.如图所示,直角三棱镜ABC的折射率为$\sqrt{3}$,棱镜的角B为30°,今有一束平行于BC边从斜边D点入射的单色光,在BC上某点E发生全反射后,从AC边上F点射出.已知BC边的长度为2$\sqrt{3}$d,BD的长度为d,光在真空中的传播速度为C.要求:
(1)作出光在三棱镜中的光路图;
(2)求发生全反射的点E与B点的距离;
(3)求光在三棱镜中传播的时间.

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17.如图所示装置做“探究物体的加速度跟力的关系”的实验,实验时保持小车的质量不变,用钩码所受的重力做为小车受到的合力,用打点计时器和小车后端拖动纸带测出小车运动的加速度.

(1)实验时先不挂钩码,反复调整垫木的左右位置,直到小车做匀速直线运动,这样做的目的平衡小车运动中所受的摩擦阻力.
(2)图2为实验中打出的一条纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出了连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹没有标出,测出各计数点到A点之间的距离,如图所示,已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源两端,则此次实验中小车运动的加速度的测量值a=1.0m/s2.测得C点的速度v为0.54m/s(结果保留两位有效数字).

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4.如图甲所示是某同学探宄加速度与力的关系的实验装置.他在气垫导轨上安装了一个光电门B,在滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连(力传感器可测得细线上的拉力大小),力传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放.

(1)该同学用50分度的游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=2.10mm
(2)下列不必要的一项实验要求是D
A.将气垫导轨调节水平
B.使A位置与光电门间的距离适当大些
C.使细线与气垫导轨平行
D.使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
(3)实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,测量出滑块在A位置时遮光条到光电门的距离x,则滑块的加速度a=$\frac{{d}^{2}}{2x{t}^{2}}$(用d、t、x表示)
(4)为探究滑块的加速度与力的关系,改变钩码质量.测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点要作出它们的线性关系图象,处理数据时纵轴为F,横轴应为D
A.t    B.t2    C.$\frac{1}{t}$   D.$\frac{1}{{t}^{2}}$.

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14.为了测量某种材料制成的电阻丝R的电阻率,提供的器材有:
A.电流表G,内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=6mA
B.电压表V,量程为6V
C.螺旋测微器,毫米刻度尺
D.电阻箱R0(0-99.99Ω)
E.滑动变阻器R(最大阻值为5Ω)
F.电池组E(电动势为6V,内阻约为0.05Ω)
G.一个开关S和导线若干
(l)用多用电表粗测电阻丝的阻值,当用“×10”挡时发现指针偏转角度过大,应该换用×1挡(填“×l”或“×100”),进行一系列正确操作后,指针静止时位置如图甲所示.
(2)把电流表G与电阻箱并联改装成量程为0.6A的电流表使用,则电阻箱的阻值应调为R0=1.21Ω.(结果保留三位有效数字)
(3)为了用改装好的电流表测量电阻丝R;阻值,请根据提供的器材和实验需要,将图乙中电路图补画完整.
(4)测得电阻丝的长度为L,电阻丝的直径为d,电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电压表V的示数为U,电流表G的示数为I.请用已知量和测量量的字母号,写出计算电阻率的表达式ρ=-$\frac{π{UR}_{0}{d}^{2}}{4L({R}_{0}+{R}_{g})L}$.

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1.如图所示,一质量为m的导体棒MN两端分别放在两个固定的光滑圆形金属导轨上,两导轨相互平行且间距为L,导轨处在竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度大小为B;当图中开关S闭合时,导体棒向纸面外滑动,最终静止在于竖直方向成37°角的位置,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)判断磁场的磁感应强度方向:
(2)求出电源的电流强度
(3)每个圆导轨对导体棒的支持力大小FN

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18.某同学设计了“探究加速度a与物体所受合力F及质量m的关系”实验.如(a)为实验装置简图,A为小车,B为某种打点计时器,C为装有细砂的小桶,D为一端带有点滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F等于细砂和小桶的总重量,小车运动的加速度a可用纸带上打出的点求得.

图(b)为实验中所用打点计时器的学生电源,由学生电源可以判断该同学选用的是图(c)中的乙(填“甲”或“乙”)计时器.上述图(b)的安装中存在的错误有:①接线柱应接在交流电上②电压应选择6V档.

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19.如图所示,ab、cd为间距d=1m的光滑倾斜金属导轨,与水平面的夹角为θ=30°,导轨电阻不计,ac间连接有一个R=2.4Ω的电阻.空间存在磁感应强度B0=2T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面向上.将一根金属棒放置在导轨上距ac为x0=0.5m处,金属棒的质量m=0.5kg,电阻r=0.8Ω.现将金属棒由静止释放,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与ac平行且与导轨接触良好.已知当金属棒从初始位置向下滑行x=1.6m到达MN处时已经达到稳定速度,金属导轨足够长,g取10m/s2.则:
(1)金属棒的稳定速度是多少?
(2)金属棒从释放到运动至MN处的过程中,忽略电流变化引起的电磁辐射损失,电阻R上产生的焦耳热是多少?
(3)若将由静止释放金属棒的时刻记作t=0,从此时刻开始,为使金属棒中不产生感应电流,可让磁感应强度按一定规律变化.试写出磁感强度B随时间t变化的表达式.

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