精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
11.科幻影片《星际穿越》正风靡全球,该片中涉及了天体物理的许多知识,比如爱因斯坦的相对论、黑洞模型、奇点理论等.以下说法正确的是(  )
A.宇航员在空间站内处于漂浮状态,所以他们不受重力
B.如果将米尺从地球上带到公转速率比地球大的某行星上,该米尺的长度一定会变短
C.“嫦娥一号”奔月卫星经过变轨被月球引力捕获再经多次变轨,最终绕月球做匀速圆周运动.若地球质量是月球质量的a倍,地球半径是月球半径b倍,则它在绕地球、月球表面附近做圆周运动的速率之比为$\sqrt{ab}$
D.已知地球质量是月球质量的81倍,地心与月心间的距离为L,若“嫦娥一号”奔月卫星在地月连线上所受合力为零处被月球引力捕获,则此处到地心的距离为0.9L

分析 宇航员在空间站内处于漂浮状态,是由于他们受到的重力提供了向心力.
根据相对论分析米尺长度的关系.卫星所受地球引力与月球引力的大小恰好相等,根据万有引力定律列方程求解即可

解答 解:A、宇航员在空间站内处于漂浮状态,是因为宇航员处于完全失重状态,重力提供其绕地球圆周运动的向心力,故A错误.
B、根据相对论可知,尺缩效应是相对的,地球上的米尺如果被带上该行星,相对于该行星静止时,尺的长度相同.故B错误.
C、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$,得$v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$,故$\frac{{v}_{地}}{{v}_{月}}=\sqrt{\frac{{M}_{地}}{{M}_{月}}•\frac{{R}_{月}}{{R}_{地}}}$=$\sqrt{\frac{a}{b}}$,故C错误.
D、卫星所受地球引力与月球引力的大小恰好相等,根据万有引力定律,有:$G\frac{{M}_{地}m}{{{r}_{地}}^{2}}=G\frac{{M}_{月}m}{{{r}_{月}}^{2}}$
解得:$\frac{{r}_{月}}{{r}_{地}}=\sqrt{\frac{{M}_{月}}{{M}_{地}}}=\sqrt{\frac{1}{81}}=\frac{1}{9}$
又因为r+r=L,所以r=0.9L,即此处到地心的距离为0.9L,故D正确.
故选:D.

点评 考查圆周运动的基本知识,掌握向心力定义与公式,并由万有引力提供向心力来列式,

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.在“探究力的平行四边形定则”的实验中,用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴上两条细绳,细绳另一端系着绳套B、C(用来连接弹簧测力计).其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.
(1)在实验中,如果只将细绳换成橡皮筋,其他步骤没有改变,那么实验结果不会(选填“会”或“不会”)发生变化.
(2)本实验采用的科学方法是C
A.理想实验法          B.控制变量法
C.等效替代法          D.建立物理模型法
(3)如乙图所示,F′为两弹簧秤拉力合力的实验值(填F或F′).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,在xoy平面内的第一象限内存在电场强度为E=2V/m,沿x轴正方向的匀强电场,在第二象限内存在磁感应强度B=1T、方向垂直xoy平面向外的匀强磁场,一个带负电的粒子,比荷为4C/kg,在x=3m处的P点以v0=4m/s的初速度沿y轴正方向开始运动,不计带电粒子的重力,球:
(1)带电粒子第一次通过y轴时距O点的距离.
(2)带电粒子再次通过x轴时距O点的距离.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,在y>0的空间中存在匀强电场,电场方向沿y轴正方向;在y<0的空间中存在匀强磁场,磁场方向垂直平面(纸面)向里,一电荷量为q、质量为m的带负电的运动粒子,经过y轴上y=h处的点P1时速度大小为v0,方向沿x轴正方向;然后经过x轴上x=2h处的P2点进入磁场,再经x=-2h的P3点再次进入电场.粒子重力不计.求:
(1)电场强度的大小;
(2)粒子经过P2点时速度;
(3)磁感应强度的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.一定质量的理想气体,如果保持它的体积不变,降低温度,使它的压强变为0℃时压强的$\frac{1}{n}$,则此时气体的摄氏温度数值是(  )
A.$\frac{-273}{n}$B.$\frac{273(n-1)}{n}$nC.$\frac{-273(n-1)}{n}$D.$\frac{273n}{(n-1)}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,水平地面上固定一绝缘光滑长方体abcd-a′b′c′d′,长ab为15m,宽ad为10m,高aa′为5m,MN、PQ与ad相互平行,且aN、NQ、Qb间距离都为5m.一个半径为R=5m的$\frac{1}{4}$圆弧的光滑绝缘轨道被竖直固定,圆弧轨道的最高点E与它的圆心O在同一水平线上,M为该装置与cd的切点,区域MNQP、PQbc存在竖直方向的匀强磁场,磁感应强度大小分别为B1=1T和B2=2T,方向相反,边界MN、PQ处无磁场.从E点静止释放一质量m1=0.1kg,带正电荷q=0.1C的小球.g=10m/s2.求:
(1)小球刚到达M点时,对圆弧管道的压力大小;
(2)小球从M点到落地的时间t;(π≈3)
(3)若在b′处有一静止的小滑块,其质量为m2=0.01kg,与地面间的动摩擦因数?=0.9.当小球刚过M时,对小滑块施加一水平恒力F,作用一段时间后撤去该恒力,使之在小球刚落地时恰好相遇,此时小滑块的速度也刚好减小到零.求恒力F的大小?($\sqrt{3}$≈1.7,$\sqrt{2.5}$≈$\sqrt{2.6}$≈1.6)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.霍尔式位移传感器的测量原理是:如图所示,有一个沿z轴方向的磁场,磁感应强度B=B0+kz(B0、k均为常数).将传感器固定在霍尔元件上,沿z轴方向元件的厚度为d,保持通过霍尔元件的电流I不变(方向如图中箭头所示).当元件沿z轴方向移动时,由于位置不同,霍尔元件在y轴方向上的上、下表面的电势差U也不同,则(  )
A.若图中霍尔元件是电子导电,则下板电势高
B.磁感应强度B越大,上、下表面的电势差U越小
C.电流I取值越大,上、下表面的电势差U越小
D.k越大,传感器灵敏度($\frac{△U}{△z}$)越高

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,由一根金属导线绕成闭合线圈,线圈圆的半径分别为R、2R,磁感应强度B随时间t的变化规律是B=kt(k为常数),方向垂直于线圈平面.闭合线圈中产生的感应电动势为(  )
A.kπR2B.3kπR2C.4kπR2D.5kπR2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,两根相距L=0.4m且平行的足够长的光滑导轨CD、EF水平放置,导轨间接阻值R=2的电阻,一根质量m=0.1kg,电阻r=1的金属杆的始终与导轨保持垂直接触,处于磁感应强度大小B=0.5T,方向竖直向上的匀强磁场中,导轨电阻不计,现给金属杆一个水平向右的初速度v0=6m/s,求:在开始运动的瞬间,金属杆ab两端的电压及杆中的电流.

查看答案和解析>>

同步练习册答案