151.2004年6月8日金灿灿的太阳上冒出粒“黑痣”,沉默了122年的天象奇观“金星凌日”准时开演了,所谓“金星凌日”是指当金星运动到地球与太阳之间,三者成一条直线时,金星挡住了太阳射向地球的光线,人们就会看到一个小黑点慢慢从太阳表面移过。表面上,虽然金星被称为地球的“孪生姐妹”,金星的半径是地球半径的0.95倍,金星的质量是地球质量的0.82倍,但金星与地球有许多不同之处,如金星自转周期略大于公转周期,在金星上可谓“度日如年”。下面是金星、地球、火星的有关情况比较。
星球 |
金星 |
地球 |
火星 |
公转半径 |
1.0×108km |
1.5×108km |
2.25×108km |
公转周期 |
225日 |
365.26日 |
687日 |
自转周期 |
243日 |
23时56分 |
24时37分 |
表面温度 |
480℃ |
15℃ |
-100℃-0℃ |
大气主要成分 |
约95﹪的CO2 |
78﹪的N2,21﹪的O2 |
约95﹪的CO2 |
根据以上信息,关于地球及地球的两个邻居金星和火星(行星的运动可看作圆周运动),下列判断正确的是( )
A.金星运行的线速度最小,火星运行的线速度最大
B.金星公转的向心加速度大于地球公转的向心加速度
C.金星表面温度高,最主要原因是它距太阳最近
D.金星的主要大气成分是由CO2组成,所以可以判断气压不一定很大
150.质量为m的物体和质量为M的地球组成的系统的重力势能为 - ,式中G为万有引力恒量,r为物体到地心的距离.某地球卫星质量为m0,离地高度为h,绕地球做匀速圆周运动。设地球半径为R,则该地球卫星的机械能为 ( )
A. B. C. - D. -
149.在圆轨道上运动的质量为m的人造卫星,它到地面的距离等于地球半径R,地面上的重力加速度为g,则( )
①卫星运动的周期为2 ②卫星运动的速度为
③卫星运动的加速度为g/2 ④卫星运动的动能为mgR/4
A. ①③ B. ②④ C. ①④ D. ②③
148.航天飞机在大气层外进入无动力飞行,设飞机绕地球经线方向运行,则( )
A.航天飞机中的物体仍受重力作用
B.飞经两极上空过程中,飞机金属外壳中有感应电流产生
C.航天飞机运行的半径将不断减小而动能将增大
D.在航天飞机返回在过程中有一段时间无法与地面进行无线电联络,这是由于飞机金属外壳对电磁波信号“屏蔽”的结果
147.我们的银河系的恒星中大约有四分之一是双星.某双星由质量不等的星体S1和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C做匀速圆周运动.由天文观察测得其运动周期为T.S1到C点的距离为r1,S1和S2的距离为r,已知引力常量为G.由此可求出S2的质量为
146.启动卫星的发动机使其速度加大,待它运动到距离地面的高度比原来大的位置,再定位使它绕地球做匀速圆周运动成为另一轨道的卫星,该卫星后一轨道与前一轨道相比( )
A.速率增大 B.周期增大 C.机械能增大 D.加速度增大
145.如图所示,平板小车长L,距地面高 h ,小车质量为M,与水平地面摩擦可忽略,在小车左端边缘处,有一质量为m的小木块,m = M/9 ,它与平板间有摩擦,当小车与木块一起沿水平地面以速度V运动某一瞬间,有一颗子弹水平向木块迎面射来并嵌在木块内,子弹质量m l = M/18 ,速度V1 = 100 V,设木块可以从小车右端滑出,滑出时小车速度减为V/2 。求:
⑴木块滑出右端时的速度
⑵木块落地时,木块与小车右端的距离
⑶木块与小车间的动摩擦因数
考点33.航天技术的发展与宇宙航行。
144.在自动靶机的传动带上,固定了厚度为d的靶块,并随传动带一起以v0速度水平运动。质量为m的子弹以v1,速率水平飞来,击中并穿透靶块。若子弹在靶块内所受阻力大小为f,穿透靶块后的速度为v2。则子弹在穿透靶块过程中,靶块行进的距离为 。
143.如图,一质量为 M的长木板静止在光滑的水平面上,在其右端放一质量为m 的小铜块,现给小铜块一个水平向左的初速度 V ,铜块向左滑行并与固定在木块左端的长度为 L 的轻弹簧相碰,碰后返回且恰好停在长木板右端,根据以上条件可以求出的物理量是( )
A.轻弹簧与铜块相碰的过程中弹簧具有的最大弹性势能
B.整个过程中转化为内能的机械能
C.长木板速度的最大值
D.铜块与长木板之间的动摩擦因素
142.如图,在光滑的水平面上,木块A以速度V与静止的木块B对心正碰,已知两木块的质量相等。当木块A开始接触固定在B左侧的弹簧C后,下列说法:①当弹簧C压缩最大时,木块A减少的动能最多;②当弹簧C压缩最大时,木块A减少的动量最多;③当弹簧C压缩最大时,整个系统减少的动能最多;④当弹簧C压缩最大时, 整个系统的动量不变。则正确的是( )
A.只有④ B. ①④ C.②③ D.③④
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