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【題目】宇宙飛船以周期為T繞地球作近地圓周運動時,由于地球遮擋陽光,會經歷“日全食”過程,如圖所示.已知地球的半徑為R,引力常量為G,地球自轉周期為T0 . 太陽光可看作平行光,宇航員在A點測出的張角為α,則(
A.飛船繞地球運動的線速度為
B.一天內飛船經歷“日全食”的次數為
C.飛船每次經歷“日全食”過程的時間為
D.地球質量為

【答案】AD
【解析】解:A、飛船繞地球勻速圓周運動, 所以線速度為
又由幾何關系知
所以 故A正確;
B、地球自轉一圈時間為To,飛船繞地球一圈時間為T,飛船繞一圈會有一次日全食,所以每過時間T就有一次日全食,得一天內飛船經歷“日全食”的次數為 . 故B錯誤;
C、由幾何關系,飛船每次“日全食”過程的時間內飛船轉過α角,所需的時間為t= ;故C錯誤;
D、萬有引力提供向心力則
所以:
所以:
故D正確;
故選:AD.
宇宙飛船繞地球做勻速圓周運動,由飛船的周期及半徑可求出飛船的線速度;同時由引力提供向心力的表達式,可列出周期與半徑及角度α的關系.當飛船進入地球的影子后出現“日全食”到離開陰影后結束,所以算出在陰影里轉動的角度,即可求出發生一次“日全食”的時間;由地球的自轉時間與宇宙飛船的轉動周期,可求出一天內飛船發生“日全食”的次數.

練習冊系列答案
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【題目】某實驗小組利用圖示裝置進行探究動能定理的實驗,實驗步驟如下:A.掛上鉤碼,調節長木板的傾角,輕推小車后,使小車能沿長木板向下做勻速運動;B.打開速度傳感器,取下輕繩和鉤碼,保持A中調節好的長木板傾角不變,讓小車從長木板頂端靜止下滑,分別記錄小車通過速度傳感器1和速度傳感器2時的速度大小v1v2C.重新掛上細繩和鉤碼,改變鉤碼的個數,重復AB的步驟.若要驗證動能定理的表達式,還需測量的物理量有( )

A. 懸掛鉤碼的總質量m B. 長木板的傾角θ

C. 兩傳感器間的距離l D. 小車的質量M

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【題目】如圖所示,將質量為m的物體用一豎直彈簧固定在一向上運動的升降機內,根據彈簧伸長或壓縮的狀態,下列判斷正確的是( 。

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B. 當彈簧處于壓縮狀態時,物體失重,升降機一定減速向上

C. 當彈簧處于伸長狀態時,物體超重,升降機一定加速向上

D. 當彈簧處于伸長狀態時,物體失重,升降機一定減速向上

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A. 嫦娥一號繞月球運行的周期為

B. 在嫦娥一號的工作軌道處的重力加速度為

C. 嫦娥一號在工作軌道上的繞行速度為

D. 由題目條件可知月球的平均密度為

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【題目】某同學用如圖甲所示的裝置驗證牛頓第二定律

該同學將滑塊從距離光電門x遠處由靜止釋放,遮光條通過光電門時,光電門記錄的時間為t;測得氣墊導軌長度為L1墊起一端距離水平桌面的高度為h.用游標卡尺測量遮光條的寬度如圖乙所示,則遮光條的寬度d= ______ mm;若重力加速度為g,用相關物理量的字母表示,則滑塊下滑過程中加速度的理論值可表示為a= ______ ,加速度的測量值可表示為a= ______

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【題目】如圖所示,小球沿水平面通過O點進入半徑為R的半圓弧軌道后恰能通過最高點P,然后落回水平面,不計一切阻力,下列說法中正確的是

A. 小球落地點離O點的水平距離為R

B. 小球落地時的動能為

C. 小球運動到半圓弧最高點P時向心力恰好為零

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【題目】勻速圓周運動的特點是:線速度_________;角速度_________;加速度_________;周期_________。(以上空格均選填“變化”或“不變化”)

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【題目】下列物理量是標量的是

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【題目】第三代海事衛星采用同步和中軌道衛星結合的方案,解決了覆蓋全球的問題。它由4顆同步衛星與12顆中軌道衛星組成的衛星群構成,中軌道衛星離地面的高度約為地球半徑的2倍,分布在幾個軌道平面上(與赤道平面均有一定的夾角)。若地球表面處的重力加速度為 ,則中軌道衛星的軌道處受地球引力產生的重力加速度約為()
A.
B.4g
C.
D.9g

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