A. | 空間站內各物體均處于完全失重狀態(tài),即重力為零 | |
B. | 若已知空間站到地球中心的距離R和繞地球運行的周期T,可以推算出地球質量M | |
C. | 若已知空間站繞地球一圈所需時間大于24小時,可以推算空間站到地球中心的距離比同步衛(wèi)星到地球中心的距離更遠 | |
D. | 空間站繞地運行的運行速度一定大于第一宇宙速度 |
分析 空間站內的物體只受到重力處于完全失重狀態(tài);萬有引力的應用之一就是計算中心天體的質量,計算的原理就是萬有引力提供天體圓周運動的向心力,列式只能計算中心天體的質量;地球同步衛(wèi)星的周期24h,根據$T=2π\(zhòng)sqrt{\frac{{r}_{\;}^{3}}{GM}}$,軌道半徑越大,周期越大;第一宇宙速度是最大的運行速度,是最小的地面發(fā)射速度
解答 解:A、完全失重的意思是重力全部用來提供向心力,物體間彈力為零,故A錯誤;
B、根據萬有引力等于向心力,已知R和T可得中心天體質量,故B正確;
C、由于周期大于24h,同步衛(wèi)星的周期是24h,根據$T=2π\(zhòng)sqrt{\frac{{r}_{\;}^{3}}{GM}}$,說明軌道半徑比同步衛(wèi)星更大,故C正確;
D、第一宇宙速度是衛(wèi)星運行的最大速度.故D錯誤;
故選:BC
點評 根據公式$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=ma=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}=m{ω}_{\;}^{2}r=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$可知繞某個天體做勻速圓周運動的衛(wèi)星,其軌道半徑越大,速度、加速度、角速度和萬有引力就越小,周期越大.如果是非勻速圓周運動,半徑的規(guī)律則不適用,這時則需根據能量守恒定律來分析.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 速度一只增大 | B. | 處于失重狀態(tài) | C. | 所受拉力是變力 | D. | 機械能是守恒的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 用秒表計時 | |
B. | 用打點計時器打出紙帶進行數據分析 | |
C. | 改變斜面傾角,比較各種傾角得到的x與t的平方成正比,然后將斜面實驗的結果合理“外推”,說明自由落體運動是特殊的勻變速直線運動 | |
D. | 改變斜面傾角,比較各種傾角得到的v與t成正比,然后將斜面實驗的結果合理“外推”,說明自由落體運動是特殊的勻變速直線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩物體從同一高度做自由落體運動,較輕的物體下落較慢 | |
B. | 人在沿直線減速前進的車廂內,豎直向上跳起后,將落在起跳點的前方 | |
C. | 伽利略利用斜槽實驗,直接得出了速度與時間成正比,并合理外推得出物體自由下落的速度與時間成正比 | |
D. | 一個運動的物體,如果不再受力了,它總會逐漸停下來,這說明:靜止狀態(tài)才是物體不受力時的“自然狀態(tài)” |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁感線是真實存在的 | |
B. | 沿磁感線方向,磁場越來越弱 | |
C. | 所有磁感線都是閉合的 | |
D. | 磁感線與電場線一樣在空間都能相交 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 固體物質很難壓縮,是因為固體分子間存在排斥力 | |
B. | 液體分子的無規(guī)則運動稱為布朗運動 | |
C. | 物體從外界吸收熱量,其內能一定增加 | |
D. | 物體的溫度越高,組成物體的分子熱運動的平均動能越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
L/cm | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 |
t/s | 80.86 | 83.92 | 86.86 | 89.72 | 92.47 | 95.15 |
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