15.飞船受大气阻力和地球引力的影响.飞船飞行轨道会逐渐下降.脱离预定圆轨道,为确保正常运行.飞行控制专家按预定计划.决定在“神舟 六号飞船飞行到第30圈时.对飞船轨道进行微调.使轨道精度更高.在轨道微调的过程中下列说法正确的是:( )A.因为飞船在较高轨道所具有的运行速度比在较低轨道所具有的运行速度小.所以飞船在轨道微调时必须减速B.在飞船由较低轨道向较高轨道运行的过程中飞船的机械能增加C.飞船必须先瞬时加速使飞船脱离较低的圆轨道.当飞船沿椭圆轨道运行到较高的圆轨道时.再瞬时加速使飞船进入到预定圆轨道D.飞船的轨道半径.动能.动量及运行周期较微调之前都有一定程度的增大 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

飞船受大气阻力和地球引力的影响,飞船飞行轨道会逐渐下降,脱离预定圆轨道;为确保正常运行,飞行控制专家按预定计划,决定在“神舟”六号飞船飞行到第30圈时,对飞船轨道进行微调,使轨道精度更高.在轨道维持的过程中下列说法正确的是:

A.因为飞船在较高轨道所具有的运行速度比在较低轨道所具有的运行速度小,所以飞船在轨道维持时必须减速

B.在飞船由较低轨道向较高轨道运行的过程中飞船的势能增加

C.飞船必须先瞬时加速使飞船脱离较低的圆轨道,当飞船沿椭圆轨道运行到较高的圆轨道时,再瞬时加速使飞船进入到预定圆轨道

D.飞船的轨道半径、动能、动量及运行周期较维持之前都有一定程度的增大

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“神舟七号”飞船完成了预定空间科学和技术实验任务后,返回舱于2008年9月28日17时37分开始从太空向地球表面按预定轨道返回,在离地10km  的高度打开阻力降落伞减速下降,这一过程中若返回舱所受阻力与速度的平方成正比,比例系数(空气阻力系数)为k.设返回舱总质量M=3000kg,所受空气浮力恒定不变,且认为竖直降落.从某时刻开始计时.返回舱的运动v--t图象如图中的AD曲线所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴一点B的坐标为(8,0),CD是平行横轴的直线,交纵轴于C点,c的坐标为(0,8).g取10m/s2,请回答下列问题:
(1)在初始时刻v0=160m/s时,它的加速度多大?
(2)推证空气阻力系数的表达式并算出其数值.
(3)返回舱在距离地面高度h=1m时,飞船底部的4个反推力小火箭点 火工作,使其速度由8m/s迅速减至1m/s后落在地面上,若忽略燃料质量的减少对返回舱总质量的影响,并忽略此阶段速度变化而引起空气阻力的变化,试估算每支小火箭的平均推力.(计算结果取两位有效数字)

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“神舟”六号飞船完成了预定空间科学和技术试验任务后,返回舱于2005年10月17日4时11分开始从太空向地球表面按预定轨道返回.在离地l0km的高度返回舱打开阻力降落伞减速下降,返回舱在这一过程中所受空气阻力与速度的平方成正比,比例系数(空气阻力系数)为k.已知返回舱的总质量M=3000kg,所受空气浮力恒定不变,且认为竖直降落.从某时刻起开始计时,返回舱的运动v-t图象如图中的AD曲线所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴于B点的坐标为( 10,0 ),CD是AD的渐近线,亦是平行于横轴的直线,交纵轴于C点,C点的坐标为( 0,6 ).请解决下列问题:(取g=10m/s2
(1)在初始时刻v0=160m/s时,它的加速度多大?
(2)推证空气阻力系数k的表达式并算出其数值;
(3)返回舱在距地高度h=10m时,飞船底部的4个反推力小火箭点火工作,使其速度由6m/s迅速减至1m/s后落在地面上. 若忽略燃料质量的减少对返回舱总质量的影响,并忽略此段速度变化而引起空气阻力的变化,试估算每支小火箭的平均推力(计算结果取两位有效数字).

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“神舟”六号飞船受大气阻力和地球引力的影响,飞船的轨道会逐渐下降.为确保正常运行,2005年10月14日5时56分,在北京航天飞行控制中心的统一指挥调度下,决定在“神舟”六号飞船飞行到30圈时进行首次轨道维持,使其轨道精确抬高800m.船载小动量发动机按程序成功启动,约过了6.5 s?后,飞船重新进入平稳飞行状态,为飞船的成功返回创造了条件.这里的2005年10月14日5时56分、6.5s这两个数据是指时刻还是指时间间隔??

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“神舟”六号飞船完成了预定空间科学和技术试验任务后,返回舱于2005年10月17日4时11分开始从太空向地球表面按预定轨道返回。在离地l0km的高度返回舱打开阻力降落伞减速下降,返回舱在这一过程中所受空气阻力与速度的平方成正比,比例系数(空气阻力系数)为k。已知返回舱的总质量M =3000kg,所受空气浮力恒定不变,且认为竖直降落。从某时刻起开始计时,返回舱的运动vt图象如图中的AD曲线所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴于B点的坐标为( 10,0 ),CD是AD的渐近线,亦是平行于横轴的直线,交纵轴于C点,C点的坐标为( 0,6 )。请解决下列问题:(取g=10 m/ s2

   (1)在初始时刻v0 = 160m/s时,它的加速度多大?

   (2)推证空气阻力系数k的表达式并算出其数值;

   (3)返回舱在距地高度h = 10m时, 飞船底部的4个反推力小火箭点火工作, 使其速度由6m/s迅速减至1m/s后落在地面上。 若忽略燃料质量的减少对返回舱总质量的影响, 并忽略此阶段速度变化而引起空气阻力的变化, 试估算每支小火箭的平均推力(计算结果取两位有效数字)。

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14.AD   15.C   16.AD   17.C

18.【答案】B

【解析】O点第一次达到正方向最大位移所需时间为T/4,因此波向前传播的距离为λ/4,即OP、OP’为λ/4,因此P、P’两点间距离为半个波长,但由于波是以O为波源向左右传播的,左右对称点振动总相同如图c所示,A错;波传到Q’需要半个周期,而当Q’到达负向最大位移时又需3T/4,因此O点振动时间为5T/4,所走路程为cm,B正确;波动传播的是振动的运动形式,质点并不沿传播方向向前传播,C错;同种波在同一介质中传播的速度是相同的,即v=λ/T=1m/s,当O质点振动周期减为2s,则O第一次达到正方向最大位移的时间为0.5s,波向左、右传播的距离为,P点还没有振动,D错。

19.【答案】A

【解析】光沿PO射到界面上时,同时发生了反射和折射,Ⅰ为直接反射的光,为复色光;折射进入玻璃的光由于折射率不同而发生色散,然后在玻璃板的下表面反射和两次进入空气的折射而成为Ⅱ、Ⅲ两束,如图所示,由图可知,光束Ⅱ在玻璃中的折射率比光束Ⅲ大,所以光束Ⅱ、Ⅲ为单色光;由光路可逆可知,三束光彼此平行,A正确;当时,反射光与入射光重合,因此当α增大时,Ⅱ、Ⅲ光束靠近光束Ⅰ,B错;由于光束Ⅱ在玻璃中的折射率比光束Ⅲ大,光Ⅱ的频率比光Ⅲ高,所以光Ⅱ照射某金属表面能发生光电效应现象,则光Ⅲ不一定能使该金属发生光电效应现象,C错;由于光路可逆,因此只要光能从上表面射入,则一定能以原角度从上表面射入空气,不会发生全反射,D错。

20.AC      20. BC

22.I(1)(9分,每问3分)。(a)115~120都对;(b)6.3×10-10m~6.5×10-10m;(c)

II.①用A2替换A1  (3分)

②实验电路图如图    (3分)

 

 

 

 

 (3分,其它合理也得分)

23.(1)风突然停止,船体只受到水的阻力f做减速运动

        船体加速度大小:

        ∴船体只受到水的阻力:

        帆船在匀速运动时受到风的推力和水的阻力而平衡,所以:

        帆船受到风的推力大小:

   (2)(特别说明:没有相应的估算过程,直接写出空气密度的不能得分)

        在单位时间内,对吹入帆面的空气(柱)应用动量定理有:

       

24.(18分)解析:                                                                             

 (1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,

  即 ……………………………………………………………… (2分)

  ………………………………………………………………………(1分)

  如图所示,当粒子运动的圆轨迹与cd相切时上端偏离最远,由几何关系得:

  ……………………………………………………(2分)

  当粒子沿Sb方向射入时,下端偏离最远,则由几何关系得:

  ……………………………………………………(1分)

  故金箔cd被粒子射中区域的长度……………………(1分)

  (2)如图所示,OE距离即为粒子绕O点做圆周运动的半径r,粒子在无场区域作匀速直线运动与MN的相交,下偏距离为,则

  ....................................(2分)

  所以,圆周运动的半径............................(2分)

  (3)设粒子穿出金箔时的速度为,由牛顿第二定律

  ……………………………………………………………………(2分)

  粒子从金箔上穿出时损失的动能

    …………………………………(2分)

25解:⑴设B上升了h时绳子与水平方向的夹角为θ

cosθ==0.8 ---------------------------①(1分)

此时A、B的速度大小关系为

vA --------------------------------------②(1分)

A下降的高度为H=Ltgθ=1.5m--------③(1分)

A下降B上升过程中,A、B组成系统机械能守恒:

MgH1=mgh+MvA2+mvB2 ---------------④(2分)

将①②③代入④可得线框B上边刚进入磁场时的 速度vB2.0m/s。------------------------------------(1分)

⑵根据vA,当线框B匀速通过磁场的过程中,随着θ的增大,物块A做变减速运动。------------------------------------------------------------------------------------------(3分)

⑶当线框B下边刚离开磁场时,设绳子与水平方向

的夹角为θ′,

cosθ′= -----------------⑤(2分)

此时A、B的速度大小关系为

vA′==2m/s  ----------------------⑥(2分)

设从B开始上升起,A下降高度为H2

则H2=Ltgθ′=2.0m    ---------------------⑦(1分)

设线框B经过匀强磁场时获得的内能Q,整个过程

中,A、B组成的系统能量守恒,有:

MgH2=mg(h+a+b)+MvA2+mvB2+Q------------------------------⑧(2分)

联立⑤⑥⑦⑧并代入vB≈2.0m/s的值,可求得:Q=4.46J ---------(2分)

 

 

 

班次_____学号_______姓名_______得分_________

物理答卷

14

15

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17

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19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22(18分) :

I(1)(a)______________(3分)

(b)_____________(3分)

 

(c)______________(3分)

                                            

II. ①_________________(3分)

 

② a 实验电路图如图    (3分)

 

b_______________(3分)

 

23(16分)

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

2524(18分):

 

 

 

 

 

 

                                                                         

25(21分):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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