如圖所示,物體1從高H處以初速度v1平拋,同時物體2從地面上以速度v2豎直上拋,不計空氣阻力,若兩物體恰能在空中相遇,則 ( )
A.從拋出到相遇所用的時間為H/v2 | B.兩物體相遇時速率一定相等 |
C.兩物體相遇時距地面的高度為H/2 | D.兩物體拋出時的水平距離為Hv1/v2 |
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
(15分)圖為“嫦娥三號”探測器在月球上著陸最后階段的示意圖.首先在發(fā)動機作用下,探測器受到推力在距月球高度為處懸停(速度為0,遠小于月球半徑);接著推力改變,探測器開始豎直下降,到達距月面高度為處的速度為,此后發(fā)動機關(guān)閉,探測器僅受重力下落至月面.已知探測器總質(zhì)量為(不包括燃料),地球和月球的半徑比為,質(zhì)量比為,地球表面附近的重力加速度為,求:
(1)月球表面附近的重力加速度大小及探測器剛接觸月面時的速度大;
(2)從開始豎直下降到剛接觸月面時,探測器機械能的變化。
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
(16分) 質(zhì)量為1 kg的物體從離地面5 m高處自由下落,與地面碰撞后,上升的最大高度為3.2 m,設(shè)球與地面作用時間為0.2 s,求小球?qū)Φ孛娴钠骄饔昧Γ╣ =" 10" m/s2,不計空氣阻力)
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
(12分)“嫦娥二號”衛(wèi)星送入近地點高度200公里、遠地點高度38萬公里的直接奔月軌道,如圖甲所示.衛(wèi)星奔月飛行約需112小時;當衛(wèi)星到達月球附近的特定位置時,實施近月制動,進入近月點100公里的橢圓軌道.再經(jīng)過兩次軌道調(diào)整,進入100公里的極月圓軌道.
(1)若運載“嫦娥二號”衛(wèi)星的長征三號丙運載火箭點火后前300 s豎直向上運動的速度圖象如圖乙所示,前120s火箭的圖線可以視為直線.假設(shè)在該高度地球?qū)πl(wèi)星的引力與地面時相同,地面重力加速度g=10 m/s2,不計空氣阻力,求:100s時火箭的高度和火箭對“嫦娥二號”的推力(保留3位有效數(shù)字).
(2)若月球質(zhì)量為M,半徑為r,月球表面的重力加速度為地球表面重力加速度g的“嫦娥二號”衛(wèi)星在極月圓軌道運行時距月球表面高度為h,忽略“嫦娥二號”衛(wèi)星在極月圓軌道運行時受到其他星體的影響.求“嫦娥二號”衛(wèi)星在極月圓軌道的運行周期.(用題給物理量字母表示)
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
兩個完全相同的小球A、B,在同一高度處以相同大小的初速度v分別水平拋出和豎直向上拋出,下列說法正確的是( )
A.兩小球落地時的速度相同
B.兩小球落地時,A球重力的瞬時功率較大
C.從開始運動至落地,重力對兩小球做功相同
D.從開始運動至落地,重力對A小球做功的平均功率較小
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
一只氣球以10 m/s的速度勻速上升,某時刻在氣球正下方距氣球6 m處有一小石子以20 m/s的初速度豎直上拋,若g取10 m/s2,不計空氣阻力,則以下說法正確的是
A.石子能追上氣球,且在拋出后1s 時追上氣球 |
B.石子能追上氣球,且在拋出后1.5s 時追上氣球 |
C.石子能追上氣球,如果追上時不會發(fā)生碰撞且保持原運動狀態(tài),則石子能和氣球相遇2次 |
D.石子追不上氣球 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
豎直向上拋出一小球,3s末落回到拋出點,則小球在第2秒內(nèi)的位移(不計空氣阻力)是( ).
A.10m | B.0 | C.5m | D.-1.25m |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
(6分)宇航員在未知星球上可用豎直上拋法測定星球表面的重力加速度。在某星球表面附近以速度V0豎直上拋物體,測出物體從拋出到落回所需時間為t,已知該星球半徑為R .則:
①此星球表面的重力加速度?
②衛(wèi)星繞此星球做勻速圓周運動的最大速度?
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