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(2006?宜昌模擬)如圖所示,總質量為m的飛船繞地球在半徑為r1的圓軌道Ⅰ上運行,要進入半徑為r2的更高的圓軌道Ⅱ,必須先加速進入一個橢圓軌道Ⅲ,然后再進入圓軌道Ⅱ.軌道Ⅰ、Ⅲ相切于A點.已知飛船在圓軌道Ⅱ上運動速度大小為v,在A點通過發(fā)動機向后以速度大小為u(對地)噴出一定質量氣體,使飛船速度增加到v’進入橢圓軌道Ⅲ.(已知量為m、r1、r2、v、v′、u)求:
(1)飛船在軌道Ⅰ上的速率v1;
(2)發(fā)動機噴出氣體的質量.
分析:(1)根據萬有引力提供向心力,分別得出兩圓軌道上線速度的大小關系,從而求出飛船在軌道Ⅰ上的速率.
(2)根據動量守恒定律求出發(fā)電機噴出氣體的質量.
解答:解(1)飛船在軌道Ⅰ上做勻速圓周運動,由牛頓第二定律有G
Mm
r
2
1
=m
v
2
1
r1
,①
飛船在軌道Ⅱ上做勻速圓周運動,由牛頓第二定律G
Mm
r
2
2
=m
v
2
 
r2
,②
由①②得v=v1
r1
r2
.  、
(2)由題意知,飛船在噴氣過程中,運動方向上動量守恒,mv1=(m-△m)v'-△mu,④
由③④得△m=
v′-v
r1
r2
v′+u
m
.       
答:(1)飛船在軌道Ⅰ上的速率v=v1
r1
r2

(2)發(fā)動機噴出氣體的質量△m=
v′-v
r1
r2
v′+u
m
點評:本題考查了萬有引力提供向心力這一理論,以及動量守恒定律,難度中等,平時的練習中需加強訓練.
練習冊系列答案
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(2006?宜昌模擬)如圖所示,半圓形玻璃磚的半徑為R,直徑MN,一細束白光從Q點垂直于直徑MN的方向射入半圓形玻璃磚,從玻璃磚的圓弧面射出后,打到光屏P上,得到由紅到紫的彩色光帶.已知QM=
R
2
.如果保持入射光線和屏的位置不變,只使半圓形玻璃磚沿直徑方向向上或向下移動,移動的距離小于
R
2
,則有( 。

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(1)該帶電粒子從e孔射出時的速度大。
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(2006?宜昌模擬)如圖所示,光滑絕緣水平面的上方空間被豎直的分界面MN分隔成兩部分,左側空間存在一水平向右的勻強電場,場強大小 E1=
mgq
右側空間有一長為R=0.8m的絕緣輕繩,繩的一端固定于O點,另一端拴一個質量m2=m的不帶電的小球B在豎直平面內做順時針方向的圓周運動,運動到最低點時速度大小vB=8m/s,小球B在最低點時與地面接觸但沒有彈力.在MN左側空間中有一個質量為m1=m的帶正電的物體A,電荷量大小為q,在水平面上與MN界面水平間距為L處由靜止釋放,恰好與運動到最低點處的B發(fā)生正碰,并瞬間粘合成一個整體C,碰后瞬間在MN的右側空間立即加上一豎直向上的勻強電場,場強大小E2=3E1(g=10m/s2
(1)如果L=0.2m,求出整體C運動到最高點時的瞬時速度大小,及此時繩的拉力是物體重力的多少倍?
(2)當L滿足什么條件時,整體C可以在豎直面內做一個完整的圓周運動?

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2006?宜昌模擬)a、b、c是勻強電場中同一平面上的三個點,各點的電勢分別為Ua=10V,Ub=2V,Uc=6V,則在下列各示意圖中能正確表示該電場強度方向的是(  )

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(2006?宜昌模擬)一物體靜止在光滑水平面上,同時受到兩個水平拉力F1、F2的作用,Fl、F2與位移的關系如圖所示,則物體出現動能最大值時物體發(fā)生的位移大小應為( 。

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