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4.2017年4月22日12时23分,“天舟一号”与“天宫二号”顺利完成自动交会对接.“天舟一号”由“长征七号”运载火箭发射升空,送入近地圆轨道,然后在A点变轨进入接地点为A、远地点为B的椭圆轨道上,B点距离地面的高度为h,地球的中心位于椭圆的一个焦点上.“天舟一号”飞行几周后再次变轨进入预定圆轨道,并与“天宫二号”交会对接,如图所示,已知“天舟一号”在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,引力常量为G,地球半径为R.则下列说法正确的是(  )
A.“天舟一号”在近地圆轨道上运行速度大于在预定圆轨道上运行速度
B.“天舟一号”在椭圆轨道上B点的速度大于在预定圆轨道上B点的速度
C.“天舟一号”在椭圆轨道上经过A点和B点的速度之比为$\frac{R+h}{R}$
D.根据题目所给信息,可以计算出地球质量为$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}{R}^{3}}{G{t}^{2}}$

分析 (1)根据万有引力提供向心力求出其运行速度表达式,根据半径关系得出其速度大小关系;
(2)由于“天舟一号”在椭圆轨道的B点的加速后做离心运动才能进入预定圆轨道,进而可判断椭圆轨道上B点的速度与预定圆轨道上B点的速度的关系;
(3)根据开普勒第二定律求出天舟一号”在椭圆轨道上经过A点和B点的速度之比;
(4)地球对天舟一号的万有引力提供它绕地球做匀速圆周运动的向心力,由万有引力公式及向心力公式列方程,可以求出地球的质量.

解答 解:A、“天舟一号”绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力得,
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$.
因为近地圆轨道半径小于预定圆轨道半径,所以v>v
即“天舟一号”在近地圆轨道上运行速度大于在预定圆轨道上运行速度,故A正确;
B、“天舟一号”在椭圆轨道的B点的加速后做离心运动才能进入预定圆轨道,
故“天舟一号”在椭圆轨道的B点的速度小于在预定圆轨道的B点的速度,故B错误;
C、根据开普勒第二定律可得,vArA=vBrB
则有:$\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}$=$\frac{{r}_{B}}{{r}_{A}}$=$\frac{R+h}{R}$,故C正确;
D、“天舟一号”在预定圆轨道上飞行n圈所用时为t,故周期为T=$\frac{t}{n}$,
根据万有引力提供向心力得,$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$(R+h),
联立以上两式可解得:M=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(R+h)^{3}}{G{t}^{2}}$,故D错误.
故选:AC.

点评 本题考查了万有引力定律的应用,知道万有引力提供向心力是解题的前提,应用万有引力公式、牛顿第二定律、开普勒第二定律即可正确解题,难度不大.

练习册系列答案
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14.一台起重机将质量为m的货物竖直吊起(不计物体所受空气阻力),如图为该物体的速度-时间图象,其中,t1时刻起重机输出功率达到最大,此后保持不变,由图所知:(  )
A.起重机对物体的拉力先增加后保持不变
B.起重机的输出功率最大为mgv
C.起重机在0-t1时间内的输出功率保持不变
D.起重机在t1时刻的瞬时输出功率为mgv1

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:
(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.
(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?
(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.我们往往按照碰撞过程中系统机械能的变化情况分成几类.请写出碰撞分几种情况,并选用合适的材料和器材设计实验验证动量守恒,说明相应碰撞过程中系统机械能的变化情况.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.利用如图所示装置进行验证机械能守恒定律的实验时,需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h..
(1)实验中给打点计时器提供的电源如下,应选择C
A.4节干电池
B.3节蓄电池
C.学生电源,输出适当的交流电压
D.学生电源,输出适当的直流电压
(2)某班同学利用实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案,其中正确的是D
A.用刻度尺测出物体下落的高度h,并测出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v
B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过v=$\sqrt{2gh}$计算出瞬时速度v
C.根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的
平均速度,测算出瞬时速度v,并通过h=$\frac{{v}^{2}}{2g}$计算出高度h
D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v
(3)此实验中,若由于打点计时器两限位孔不在同一竖直线上,使纸带穿过时受到较大阻力,这样物体减少的重力势能mgh与增加的动能$\frac{1}{2}$mv2之间的关系是A
A.mgh>$\frac{1}{2}$mv2 B.mgh<$\frac{1}{2}$mv2       C.mgh=$\frac{1}{2}$mv2 D.无法确定.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.如图甲所示为某同学研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”的实验装置示意图.

①实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板上滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是B(填选项)
A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.
B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.
C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动.
②根据实验中的一条纸带所得数据计算出各点速度将各点速度描绘到v-t图象中(如图乙所示),请你描绘出小车的v-t图象,由图线可得出小车的加速度为0.40m/s2
③该同学保持砂和砂桶的总质量m不变,通过在小车上增加砝码改变小车的质量M,得到多组实验数据.为了探究合力一定时加速度与质量的关系,该同学利用所测数据,做出了a与$\frac{1}{M}$的图象如图丙所示:根据图象分析学生在实验中存在的问题.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,两根相距为L的光滑金属导轨CD、EF固定在水平面内,并处在方向竖直向下的匀强磁场中,导轨足够长且电阻不计.在导轨的左端接入一阻值为R的定值电阻,将质量为m、电阻可忽略不计的金属棒MN垂直放置在导轨上.t=0时刻,MN棒与DE的距离为d,MN棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,不计空气阻力.
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(2)若所加匀强磁场的磁感应强度为B且保持不变,金属棒MN以恒定速度v向左运动,试证明拉力做功的功率与电路的总电功率相等.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管内的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电荷量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零),方向垂直于环形细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右,大小为v0=$\sqrt{5gR}$的初速度,则以下判断正确的是(  )
A.无论磁感应强度大小如何,获得初速度后的瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用
B.无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用
C.小球在从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中,水平方向分速度的大小一直减小
D.无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都相同

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

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