【題目】“太空涂鴉”技術就是使低軌運行的攻擊衛(wèi)星在接近高軌偵查衛(wèi)星時,準確計算軌道并向其發(fā)射“漆霧”彈,“漆霧”彈在臨近偵查衛(wèi)星時,壓爆彈囊,讓“漆霧”散開并噴向偵查衛(wèi)星,噴散后強力吸附在偵查衛(wèi)星的偵察鏡頭、太陽能板、電子偵察傳感器等關鍵設備上,使之暫時失效.下列說法正確的是( )
A.攻擊衛(wèi)星在軌運行速率大于7.9km/s
B.攻擊衛(wèi)星進攻前的速度比偵查衛(wèi)星的速度小
C.若攻擊衛(wèi)星周期已知,結合萬有引力常量就可計算出地球質量
D.攻擊衛(wèi)星完成“太空涂鴉”后應減速才能返回低軌道上
【答案】D
【解析】解:A、根據(jù)萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得:G =m ,解得:v= ,軌道半徑越小,速度越大,攻擊衛(wèi)星的軌道半徑大于第一宇宙速度衛(wèi)星的軌道半徑,因此攻擊衛(wèi)星的運行速率小于第一宇宙速度7.9km/s.攻擊衛(wèi)星進攻前的軌道高度低,故攻擊衛(wèi)星進攻前的速度比偵查衛(wèi)星的速度大,故AB誤.
C、根據(jù)萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得:G =m r,解得:M= ,要測地球質量,需要知道衛(wèi)星的周期T與軌道半徑r,故C錯誤;
D、攻擊衛(wèi)星完成“太空涂鴉”后要回到地軌道上,應減速做近心運動,故D正確;
故選:D.
【考點精析】通過靈活運用萬有引力定律及其應用,掌握應用萬有引力定律分析天體的運動:把天體的運動看成是勻速圓周運動,其所需向心力由萬有引力提供.即 F引=F向;應用時可根據(jù)實際情況選用適當?shù)墓竭M行分析或計算.②天體質量M、密度ρ的估算即可以解答此題.
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,固定的凹槽表面光滑水平,其內放置一U形滑板N,滑板兩端為半徑R=0.45 m的1/4光滑圓弧面,A和D分別是圓弧的端點,BC段表面水平、粗糙,與兩圓弧相切,B、C為相切點。小滑塊P1和P2的質量均為m,滑板的質量M=4 m。P1、P2與BC面的動摩擦因數(shù)分別為μ1=0.10和μ2=0.40,且最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。開始時滑板N緊靠凹槽的左端,P2靜止B點,P1以v0=4.0 m/s的初速度從A點沿圓弧自由滑下,在B點與P2發(fā)生彈性碰撞,碰后P1、P2的速度交換。當P2滑到C點時,滑板N恰好與凹槽的右端相碰并與凹槽粘牢,P2則繼續(xù)滑動,到達D點時速度剛好為零。P1與P2視為質點,取g=10 m/s2.問:
⑴P2在BC段向右滑動時,滑板的加速度為多大?
⑵BC長度為多少?
⑶N、P1和P2最終靜止后,P1與P2間的距離為多少?
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【題目】質點做豎直上拋運動,下列說法中正確的是( )
A.上升和下落過程中運動到同一點時的位移相同
B.運動過程中,相等時間內的位移可能相同
C.運動過程中,任何相等時間內的速度變化量相等
D.上升過程中與下落過程中,相等時間內的速度變化量不相等
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【題目】一艘宇宙飛船繞一個不知名的行星表面飛行,要測定該行星的平均密度,僅僅需要( )
A.測定飛船的運行周期
B.測定飛船的環(huán)繞半徑
C.測定行星的體積
D.測定飛船的運行速度
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【題目】發(fā)電機轉子是匝數(shù)n=100,邊長L=20cm的正方形線圈,其置于磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,繞著垂直磁場方向的軸以ω=100π(rad/s)的角速度轉動,當轉到線圈平面與磁場方向垂直時開始計時.線圈的電阻r=1Ω , 外電路電阻R=99Ω . 試求:
(1)寫出交變電流瞬時值表達式;
(2)外電阻上消耗的功率;
(3)從計時開始,線圈轉過過程中,通過外電阻的電荷量是多少?
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【題目】質量為50kg的某同學站在升降機中的磅秤上,某一時刻該同學發(fā)現(xiàn)磅秤的示數(shù)為40kg,則在該時刻升降機可能是以下列哪種方式運動?( )
A.加速下降B.加速上升C.減速上升D.減速下降
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【題目】如圖所示,小球A質量為m.固定在長為L的輕細直桿一端,并隨桿一起繞桿的另一端O點在豎直平面內做圓周運動.如果小球經過最高位置時,桿對球的作用力為拉力,拉力大小等于球的重力.求
(1)球在最高點時的速度大。
(2)當小球經過最低點時速度為 ,桿對球的作用力的大小和球的向心加速度大。
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【題目】某同學在研究性學習中記錄了一些與地球、月球有關的數(shù)據(jù)資料如圖中表所示,利用這些數(shù)據(jù)來計算地球表面與月球表面之間的距離s,則下列運算公式中錯誤的是()
地球半徑 | R=6400km |
月球半徑 | r=1740km |
地球表面重力加速度 | g0=9.80m/s2 |
月球表面重力加速度 | g′=1.56m/s2 |
月球繞地球轉動的線速度 | v=1km/s |
月球繞地球轉動周期 | T=27.3天 |
光速 | c=2.998×105 km/s |
用激光器向月球表面發(fā)射激光光束,經過約t=2.565s接收到從月球表面反射回來的激光信號 |
A. s=c B. s=﹣R﹣r
C. s=﹣R﹣r D. s=﹣R﹣r
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