A. | 在“空间站”工作的宇航员因受到平衡力而在其中悬浮或静止 | |
B. | 运行的加速度等于同步卫星处重力加速度的$\frac{11}{10}$ | |
C. | 运行的加速度等于地球表面处的重力加速度 | |
D. | 运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度 |
分析 在“空间站”工作的宇航员处于完全失重状态.根据万有引力提供向心力分析.根据空间站在某一位置受到的重力提供它做圆周运动的向心力,可知运行加速度和所在高度出的重力加速度的关系.
解答 解:A、在“空间站”工作的宇航员处于完全失重状态,靠万有引力提供向心力,做圆周运动.故A错误.
B、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$,得$a=\frac{GM}{{r}^{2}}$,所以$\frac{{a}_{空}}{{a}_{同}}=(\frac{{r}_{同}}{{r}_{空}})^{2}=(\frac{R+{h}_{同}}{R+{h}_{空}})^{2}$,因为不知道到地球半径R与卫星离地高度h之间的关系,故无法得知加速度之比.故B错误.
C、运行的加速度为$a=\frac{GM}{{r}^{2}}$,地面处的重力加速度为g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,r大于R,故空间站的运行加速度小于地面处的重力加速度,故C错误.
D、根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$=mg′,知“空间站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度.故D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键掌握万有引力等于重力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mg$=mg和万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$.以及处于空间站中的人、物体处于完全失重状态,靠地球的万有引力提供向心力,做圆周运动.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{\frac{a}{b}}$T | B. | $\sqrt{\frac{a^3}{b}}$T | C. | $\sqrt{\frac{b^3}{a}}$T | D. | $\sqrt{\frac{b^3}{a^2}}$T |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1,t3时刻线圈通过中性面 | |
B. | t2,t4时刻线圈中磁通量最大 | |
C. | t1,t3时刻线圈中磁通量变化率最大 | |
D. | t2,t3时刻线圈平面与中性面垂直 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两拉力的合力可能增大 | B. | 两拉力的合力可能减小 | ||
C. | 甲弹簧秤的示数可能减小 | D. | 乙弹簧秤的示数可能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0 | B. | 1 | C. | 2 | D. | 3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 增大 | B. | 减少 | C. | 不变 | D. | 不能判定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | C、E两点都保持静止不动 | |
B. | 图示时刻A、B两点的竖直高度差为20cm | |
C. | 图示时刻C点正处于平衡位置且向水面上运动 | |
D. | 从图示的时刻起经0.25s,B点通过的路程为20cm | |
E. | B点振动周期为1S |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球在液体中先做匀减速运动后做匀速运动 | |
B. | 小球在液体中受到的阻力与其速率的比值为$\frac{mg}{{v}_{1}}$ | |
C. | 小球进入液体瞬间的加速度大小为$\frac{{v}_{1}-{v}_{2}}{{v}_{2}}$g | |
D. | 小球在t1-t2时间内的平均速度大于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
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