质量为m=8吨的神舟5号飞船在轨飞行14圈后开始返回.这时飞船开始在343公里高的轨道上制动.其实.就像刹车一样.先是飞船在轨道上呈九十度转身.然后轨道舱与返回舱分离.轨道舱继续在轨道上进行对地观测.而返回舱和推进舱再转九十度.正好与原来的飞行方向相反喷气.起到减速的作用.这时返回舱开始脱离原来的轨道.进行无动力飞行.飞行至距地面80公里到20公里的高度时.飞船的升力控制系统开始起作用.这时的飞船就像飞机一样.按照地面输入的数据.瞄准理论着陆点.依靠飞船上的小型发动机不断调整飞行高度和姿态.当飞船到达距地面10公里时.飞船开始抛开降落伞盖.并迅速带出两具引导伞和一具减速伞.24秒后.主降伞打开,等飞船降落到距地面5公里时.飞船的防热大底被抛掉.抛掉防热大底后.面积S=1200m2巨大降落伞迅速张开.返回舱开始减速下降.最终使飞船的速度减到10m/s匀速下降.等飞船离地面1.2米左右时.缓冲发飞动机开始向地面喷火.进一步减速.最后使飞船着地的速度不大于1m/s.从而确保飞船安全着陆.则 (1)假设飞船在打开大降落伞后受到的空气阻力与飞船的速度V和受风面积S的关系为f=kSv2.则比例系数k=? (2)缓冲发动机向下喷气时所产生的平均阻力至少为多少?(因飞船突然减速.使连接飞船和降落伞的绳索立即松驰.降落伞对飞船没有拉力作用) (3)飞船在轨道上的运行速度为多少?周期为多少?(设地球的平均半径为R=6370km.神舟5号在地面上时.所受的地球对它的万有引力认为与重力相等.) 附加题 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

我国发射的首个目标飞行器“天宫一号”,质量约为8.5吨,在高度约343km的近圆轨道上运行,等待与“神舟八号”飞船进行对接.起飞质量约8吨的“神舟八号”飞船发射后 经变轨调整后到达距“天宫一号”后下方距地高度约为330km的近圆稳定轨道.图为二者对接前在各自稳定圆周轨道运行图.二者运行方向相同,视为做匀速圆周运动,下列说法中正确的是(  )

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我国发射的首个目标飞行器“天宫一号”,质量约为8.5吨,在高度约343km的近圆轨道上运行,等待与“神舟八号”飞船进行对接.起飞质量约8吨的“神舟八号”飞船发射后 经变轨调整后到达距“天宫一号”后下方距地高度约为330km的近圆稳定轨道.图为二者对接前在各自稳定圆周轨道运行图.二者运行方向相同,视为做匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )

A.“天宫一号”的发射速度应小于第一宇宙速度
B.对接前,“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度
C.对接后,“天宫一号”的运行速度小于第一宇宙速度
D.对接前后,“天宫一号”内的实验仪器不受引力的作用

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我国发射的首个目标飞行器“天宫一号”,质量约为8.5吨,在高度约343km的近圆轨道上运行,等待与“神舟八号”飞船进行对接.起飞质量约8吨的“神舟八号”飞船发射后 经变轨调整后到达距“天宫一号”后下方距地高度约为330km的近圆稳定轨道.图为二者对接前在各自稳定圆周轨道运行图.二者运行方向相同,视为做匀速圆周运动,下列说法中正确的是(  )
A.“天宫一号”的发射速度应小于第一宇宙速度
B.对接前,“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度
C.对接后,“天宫一号”的运行速度小于第一宇宙速度
D.对接前后,“天宫一号”内的实验仪器不受引力的作用
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如图,质量为m=8.0kg的物体放在倾角θ=53°的固定斜面上,计算中取g=10m/s2
(1)若物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.50,对物体施加一水平力F,恰好能使物体沿斜面匀速上升.cos53°=0.6.求F的大小;
(2)若改变斜面的倾角θ,而不改变动摩擦因数μ,当θ取某些值时,无论用多大的水平推力F都无法使物体沿斜面匀速上滑,求满足这种情况的θ的取值范围.

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如图所示,劲度系数为k=200 N/m的轻弹簧一端固体在墙上,另一端连接一质量为M=8 kg的小车a,开始时小车静止,其左端位于O点,弹簧没有发生形变.质量为m=1 kg的小物块b静止于小车的左侧,距O点s=3 m,小车与水平面间的摩擦不计,小物块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.2,取g=10 m/s2.今对小物块施加大小为F=8 N的水平恒力使之向右运动,并在与小车发生碰撞前的瞬间撤去该力,碰撞后小车做振幅为A=?0.2 m的简谐运动.已知小车做简谐运动周期公式为T=2π,弹簧的弹性势能公式为Ep=kx2(x为弹簧的形变量),则:

(1)小物块与小车碰撞前瞬间的速度是多大?

(2)小车做简谐运动过程中弹簧最大弹性势能是多少?小车的最大速度为多大?

(3)小物块最终停在距O点多远处?当小物块刚停下时小车左端运动到O点的哪一侧?

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同步练习册答案