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16.如图所示,“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器于北京时间2011年11月3日凌晨实现 刚性连接,形成组合体,使中国载人航天首次空间交会对接试验获得成功.若已知地球的自 转周期为T、地球半径为R、地球表面的重力加速度为g组合体运行的轨道距地面高度为h,则下列表达式中正确的是(  )
A.组合体围绕地球做圆周运动的线速度大v=$\frac{2π(R+h)}{T}$
B.组合体围绕地球做圆周运动的角速度大小ω=$\sqrt{\frac{g}{R+h}}$
C.组合体围绕地球做圆周运动的运行周期T′=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{g{R}^{2}}}$
D.组合体所在轨道处的重力加速度g′=$\frac{Rg}{R+h}$

分析 对于组合体,绕着地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;再根据地面物体的重力等于万有引力列式;最后联立求解.

解答 解:A、组合体的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,其周期不等于同步卫星的周期,即组合体的周期T′≠T,故组合体的线速度大小v≠$\frac{2π(R+h)}{T}$,故A错误;
B、地面物体的重力等于万有引力列式,故:
mg=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$
组合体,绕着地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,故:
$G\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=mω2(R+h)
联立解得:
ω=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{(R+h)^{3}}}$
故B错误;
C、组合体围绕地球做圆周运动的运行周期T′=$\frac{2π}{ω}$=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{(R+h)}^{3}}{g{R}^{2}}}$,故C正确;
D、组合体所在轨道处的重力加速度g′=(R+h)ω2=$\frac{g{R}^{2}}{(R+h)^{2}}$,故D错误;
故选:C.

点评 本题关键是明确两点:1、地面物体受重力等于万有引力;2、组合体的万有引力等于向心力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,在倾角θ=37°粗糙斜面上,放置一矩形线框abcd,其中,ab边长L1=0.2m,bc边长L2=0.1m,质量m1=0.5kg,电阻R=0.1Ω,线框与斜面的动摩擦因数μ=0.5,线框用细线通过两个光滑定滑轮与一重物相连(连接线框的细线与斜面平行,重物距地面足够高),重物质量m2=1.5kg,斜面上ef线与gh线(ef∥gh∥ab)间有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=2.5T.开始时ab边与磁场下边界ef的距离d1=0.34m,磁场宽度d2=1.3m.现将重物由静止释放,当ab边刚从磁场上边缘gh穿出时恰好做匀速直线运动,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)线框的ab边刚从磁场上边缘gh穿出时绳子拉力的功率;
(2)线框刚刚全部进入磁场时速度的大小及线框穿过磁场过程中产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.某校物理兴趣小组的同学对“水果电池”进行了实验探究,设计了如下实验.
①选择最佳电极材料的探究实验:保持极板间的距离为1.5cm,极板的有效面积为4.5cm2,选用不同的金属材料作电极.表为实验数据.
铁-锌铁-铜锌-铜铝-铜
短路电流
I/μA
开路电压
U/V
短路电流
I/μA
开路电压
U/V
短路电流
I/μA
开路电压
U/V
短路电流
I/μA
开路电压
U/V
苹果600.55700.601250.95900.65
300.40400.50900.60200.20
菠萝1400.55900.452201.001000.50
橙子2000.781850.702451.051700.75
番茄1200.551100.361900.701000.30h

根据以上数据,选用锌-铜金属材料做电极制成的水果电池效果好.
②根据以上数据可以知道,水果电池的内阻很大,为了测定水果电池的电动势和内阻,兴趣小组的同学利用电阻箱和电流表组成电路来测定水果电池的电动势和内阻.
a.在如图1的方框中画出实验电路图
b.如图2,是一正在测量中的电阻箱示意图,则该电阻箱的读数为2635Ω.
c.表为某次实验的数据
电阻箱R/Ω5001000150020002500
电流表示数I/μA182167153143133
$\frac{1}{I}$/mA-15.465.996.546.997.52
根据表中数据在坐标纸中作出R-$\frac{1}{I}$关系图象如图3所示,根据图象可以得水果电池的内阻r为5000Ω,电动势E为1.0V.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,光滑水平面上有一平板车,车上固定一竖直直杆,杆的最高点O通过一长为L的轻绳拴接一个可视为质点的小球,小球的质量为小车(包括杆的质量)质量的一半,悬点O距离地面的高度为2L,轻绳水平时,小球与小车速度均为零.释放小球,当小球运动到最低点时,轻绳断开.重力加速度为g.求:
(ⅰ)小球运动到最低点时速度大小;
(ⅱ)小球从释放到落地的过程中,小车向右移动的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.在做“利用重物自由下落验证机械能守恒定律”的实验时,某同学按照正确的操作所选的纸带如图所示,其中O点是起始点,A、B、C是打点计时器连续扣下的3个点该同学用毫米刻度尺测量.点到A、B、C各点的距离,并记录在图中已知电源的频率是50Hz,当地重力加速度g=9.8m/s2
(1)这三个数据中,不符合有效数字读数要求的测量段是OC段
(2)一位同学根据重物在OB段的运动来验证机械能守恒他从打点计时器打下的第一个点数起,图中的B是打点计时器打下的第9个点因此他用vB=gt来计算与B点对应的重物的瞬时速度,得到动能的增加量为1.23m J,此时重物的重力势能的减少量为1.22m J(结果保留三位有效数字,重物的质量用m表示,其单位为kg).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.测一个待测电阻Rx(约200Ω)的阻值,除待测电阻外,实验室提供了如下器材:
电源电动势3V,内阻不计;
电流表A1:量程0〜10mA、内阻r1约为50Ω;
电流表A2:量程0〜500uA、内阻r2=1000Ω;
滑动变阻器R1:最大阻值20Ω、额定电流2A;
电阻箱R2:阻值范围0〜9999Ω.
(1)由于没有提供电压表,为了测定待测电阻两端的电压,应选电流表A2与电阻箱R2连接,将其改装成电压表.
(2)对于下列测量Rx的四种电路图,为了测量准确且方便应选图乙.

(3)实验中将电阻箱R2的阻值调到4000Ω,再调节动变阻器R1,当滑片滑到某位置时,得到两表的示数如图所示,可测得待测电阻Rx的测量值是187.5Ω,真实值是194.8Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.某同学欲估算飞机着陆的速度,他假设飞机停止运动在平直跑道上做减速运动,飞机在跑道上滑行的距离为s,着陆到停下来所用的时间为t实际上,飞机的速度越大,所受的阻力越大,则飞机着陆的速度应是(  )
A.v=$\frac{s}{t}$B.v=$\frac{2s}{t}$C.v>$\frac{2s}{t}$D.$\frac{s}{t}$<v<$\frac{2s}{t}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.跳伞员从悬停在空中的直升机上跳伞,伞打开前可看做是自由落体运动,打开伞后减速下降,且打开伞后空气阻力与速度平方成正比,最后匀速下落.如果用h表示下落高度,t表示下落的时间,a表示人的加速度,E表示人的机械能,Ep表示人的重力势能,v表示人下落的速度,则在整个运动过程中,下列图象可能符合事实的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示abcdef装置固定在水平地面上,光滑表面abcd由倾角为37°的斜面ab、圆心为O的圆弧bc、水平面cd平滑连接.装置左端离地高度0.8m.物体B静止于d点,物体A由a点静止释放紧贴光滑面滑行后与B粘合在一起,最后抛到水平地面上,落地点与装置左端水平距离为1.6m.A、B的质量均为m=2kg,且可视为质点,a、b两点间距离sab=3m,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)A滑到b点的速度大小?
(2)A滑到d点与B碰撞前的速度大小?
(3)A滑到圆弧末端c对装置的压力多大?

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