聯(lián)立上述各式, 可解得神舟七號從近地點到遠地點時間 .反思:學以致用是學習物理的目的之 .要關(guān)注意社會熱點中所波及到的物理知識.能根據(jù)題意.提取信息.描述物理情景.用學過的物理知識和物理模型靈活處理實際問題.六.規(guī)律整合:(1)平拋運動的處理方法:把平拋運動看作為兩個分運動的合動動:一個是水平方向的勻速直線運動.一個是豎直方向的勻加速直線運動.平拋運動的性質(zhì):做平拋運動的物體僅受重力的作用.故平拋運動是勻變速曲線運動.(2)對于做勻速圓周運動的物體.其所受到的所有外力的合力即為產(chǎn)生向心加速度的向心力.勻速圓周運動的運動學問題是運用運動學的觀點解決勻速圓周運動問題.這類問題的思維方法是運用線速度.角速度的概念以及線速度和角速度的關(guān)系分析問題.問題只涉及勻速圓周運動的運動情況.而不涉及勻速圓周運動的運動原因.勻速圓周運動的動力學問題是牛頓第二定律在勻速圓周運動中的應用.這類問題是從力的觀點認識勻速圓周運動.解決問題的思維方法是運用勻速圓周運動的向心力公式.按牛頓第二定律列方程解題.這是勻速圓周運動問題的主要內(nèi)容. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

 開普勒三定律也適用于神舟七號飛船的變軌運動. 飛船與火箭分離后進入預定軌道, 飛船在近地點(可認為近地面)開動發(fā)動機加速, 之后,飛船速度增大并轉(zhuǎn)移到與地球表面相切的橢圓軌道, 飛船在遠地點再次點火加速, 飛船沿半徑為r的圓軌道繞地運動. 設(shè)地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g, 若不計空氣阻力,試求神舟七號從近地點到遠地點時間(變軌時間).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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開普勒三定律也適用于神舟七號飛船的變軌運動. 飛船與火箭分離后進入預定軌道, 飛船在近地點(可認為近地面)開動發(fā)動機加速, 之后,飛船速度增大并轉(zhuǎn)移到與地球表面相切的橢圓軌道, 飛船在遠地點再次點火加速, 飛船沿半徑為r的圓軌道繞地運動. 設(shè)地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g, 若不計空氣阻力,試求神舟七號從近地點到遠地點時間(變軌時間).

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 開普勒三定律也適用于神舟七號飛船的變軌運動. 飛船與火箭分離后進入預定軌道, 飛船在近地點(可認為近地面)開動發(fā)動機加速, 之后,飛船速度增大并轉(zhuǎn)移到與地球表面相切的橢圓軌道, 飛船在遠地點再次點火加速, 飛船沿半徑為r的圓軌道繞地運動. 設(shè)地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g, 若不計空氣阻力,試求神舟七號從近地點到遠地點時間(變軌時間).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(2009?淮南三模)2008年9月25日我國“神舟七號”宇宙飛船成功發(fā)射,9月27日下午四點四十五分十七秒,我國宇航員翟志剛邁出中國人太空第一步,經(jīng)過二十分鐘的太空漫步后,成功返回軌道艙,這標志著中國歷史上第一次太空行走成功完成.請回答下列問題:
(1).現(xiàn)測得“神舟七號”宇宙飛船繞地球做勻速圓周運動的周期為T,已知地球半徑為R,表面的重力加速度為g,求“神舟七號”宇宙飛船繞地球做勻速圓周運動的速度大。
(2).假如宇航員出艙時沒有系安全繩,靠噴出氧氣的反沖來完成太空行走,設(shè)宇航員連同裝備的總質(zhì)量為M=100kg,其中所帶氧氣質(zhì)量為m=0.90kg,已知宇航員呼吸的耗氧率為m0=2×10-4kg/s,氧氣噴出的速度大小為v0=50m/s,每次噴氣時間極短,不考慮噴出氧氣對設(shè)備及宇航員總質(zhì)量的影響.宇航員剛出艙噴出氧氣質(zhì)量為m1=0.2kg后,達到距飛船S=50m處時再次噴出m2=0.30kg氧氣立即返回飛船,問宇航員是否能安全返回飛船?

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2008年9月25日我國“神舟七號”宇宙飛船成功發(fā)射,9月27日下午四點四十五分十七秒,我國宇航員翟志剛邁出中國人太空第一步,經(jīng)過二十分鐘的太空漫步后,成功返回軌道艙,這標志著中國歷史上第一次太空行走成功完成.請回答下列問題:
(1).現(xiàn)測得“神舟七號”宇宙飛船繞地球做勻速圓周運動的周期為T,已知地球半徑為R,表面的重力加速度為g,求“神舟七號”宇宙飛船繞地球做勻速圓周運動的速度大。
(2).假如宇航員出艙時沒有系安全繩,靠噴出氧氣的反沖來完成太空行走,設(shè)宇航員連同裝備的總質(zhì)量為M=100kg,其中所帶氧氣質(zhì)量為m=0.90kg,已知宇航員呼吸的耗氧率為m=2×10-4kg/s,氧氣噴出的速度大小為v=50m/s,每次噴氣時間極短,不考慮噴出氧氣對設(shè)備及宇航員總質(zhì)量的影響.宇航員剛出艙噴出氧氣質(zhì)量為m1=0.2kg后,達到距飛船S=50m處時再次噴出m2=0.30kg氧氣立即返回飛船,問宇航員是否能安全返回飛船?

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一、選擇題

1、根據(jù)圖象分析:若沿x軸作勻速運動,通過圖1分析可知,y方向先減速后加速;若沿y軸方向作勻速運動,通過圖2分析可知,x方向先加速后減速。

答案:B

2、乙船能到達A點,則vcos600=u,

過河時間t滿足:t = H/( vsin600), 甲、乙兩船沿垂直于河岸方向的分速度相同,故過河時間相同。在t時間內(nèi)甲船沿河岸方向的位移為s= (vcos600 + u )t=。

答案:D

3、根據(jù)萬有引力定律:,得:T=

答案:A

4、質(zhì)點在A、B、C、D四點離開軌道,分別做下拋、平拋、上拋、平拋運動。很明顯,在A點離開軌道比在C、D兩點離開軌道在空間時間短。通過計算在A點下拋落地時間為tA=(6-4)s,在B點平拋落地時間tB=4s,顯然,在A點離開軌道后在空中時間最短。根據(jù)機械能守恒,在D剛拋出時機械能最大,所以落地時速度最大。

答案:AD

5、在軌道上向其運行方向彈射一個物體,由于質(zhì)量遠小于空間站的質(zhì)量,空間站仍沿原方向運動。根據(jù)動量守恒,彈出后一瞬間,空間站沿原運行方向的速度變小,提供的向心力(萬有引力)大于需要的向心力,軌道半徑減小,高度降低,在較低的軌道上運行速率變大,周期變小。

答案:C

6、當懸線在豎直狀態(tài)與釘相碰時根據(jù)能量守恒可知,小球速度不變;但圓周運動的半徑減小,需要的向心力變大,向心加速度變大,繩子上的拉力變大。

答案:BD

7、根據(jù)萬有引力定律:可得:M=,可求出恒星質(zhì)量與太陽質(zhì)量之比,根據(jù)可得:v=,可求出行星運行速度與地球公轉(zhuǎn)速度之比。

答案:AD

8、衛(wèi)星仍圍繞地球運行,所以發(fā)射速度小11.2km/s;最大環(huán)繞速度為7.9km/s,所以在軌道Ⅱ上的速度小于7.9km/s;根據(jù)機械能守恒可知:衛(wèi)星在P點的速度大于在Q點的速度;衛(wèi)星在軌道Ⅰ的Q點是提供的向心力大于需要的向心力,在軌道Ⅱ上Q點是提供的向心力等于需要的向心力,所以在Q點從軌道Ⅰ進入軌道Ⅱ必須增大速度。

答案:CD

9、同步衛(wèi)星隨地球自轉(zhuǎn)的方向是從東向西,把同步衛(wèi)星從赤道上空3.6萬千米、東經(jīng)103°處,調(diào)整到104°處,相對于地球沿前進方向移動位置,需要增大相對速度,所以應先下降高度增大速度到某一位置再上升到原來的高度。

答案:A

10、開始轉(zhuǎn)動時向心力由靜摩擦力提供,但根據(jù)F=mrω2可知,B需要的向心力是A的兩倍。所以隨著轉(zhuǎn)速增大,B的摩擦力首先達到最大靜摩擦力。繼續(xù)增大轉(zhuǎn)速,繩子的張力增大,B的向心力由最大靜摩擦力提供,A的向心力由靜摩擦力和繩子的張力的合力提供,隨著轉(zhuǎn)速的增大,B需要的向心力的增量(繩子張力的增量)比A需要的向心力的增量大,因而A指向圓心的摩擦力逐漸減小直到為0然后反向增大到最大靜摩擦力。所以,B受到的靜摩擦力先增大,后保持不變;A受到的靜摩擦力是先減小后增大;A受到的合外力就是向心力一直在增大。

答案:BD

 

二、填空題

11、圓盤轉(zhuǎn)動時,角速度的表達式為ω= ,  T為電磁打點計的時器打點的時間間隔,r為圓盤的半徑,x2、x1是紙帶上選定的兩點分別對應米尺上的刻度值,n為選定的兩點間的打點數(shù)(含兩點)。地紙帶上選取兩點(間隔盡可能大些)代入上式可求得ω= 6.8rad/s。

12、 (1)斜槽末端切線方向保持水平;從同一高度。

(2)設(shè)時間間隔為t, x = v0t,   y2-y1=gt2 ,解得: v0=.將x=20.00cm,y1 =4.70cm, y2 =14.50cm代入求得v0=2m/s

 

三、計算題

13.解:⑴在行星表面,質(zhì)量為m的物體的重力近似等于其受到的萬有引力,則

                          

g=                               

得:   

⑵行星表面的環(huán)繞速度即為第一宇宙速度,做勻速圓周運動的向心力是萬有引力提供的,則

                         

v1=                    

得: 

14解析:用r表示飛船圓軌道半徑,有r =R +H=6.71×l06 m

由萬有引力定律和牛頓定律,得 , 式中M表示地球質(zhì)量,m表示飛船質(zhì)量,T表示飛船繞地球運行的周期,G表示萬有引力常量.

利用及上式, 得 ,代入數(shù)值解得T=5.28×103s,

出艙活動時間t=25min23s=1523s, 航天員繞行地球角度 =1040

 

15.解:(1)這位同學對過程的分析錯誤,物塊先沿著圓柱面加速下滑,然后離開圓柱面做斜下拋運動,離開圓柱面時的速率不等于。                   

(2)a、設(shè)物塊離開圓柱面時的速率為,

                     

        

解得:                      

(2)b、由:  得:

落地時的速率為                       

16.解:對子彈和木塊應用動量守恒定律:

                              

      所以                                  

對子彈、木塊由水平軌道到最高點應用機械能守恒定律,

取水平面為零勢能面:有

          

   所以                        

由平拋運動規(guī)律有:                          

                            

解得:                   

所以,當R = 0.2m時水平距離最大                

最大值Smax = 0.8m。

 

17.解:(1)

 

(2)設(shè)人在B1位置剛好看見衛(wèi)星出現(xiàn)在A1位置,最后

在B2位置看到衛(wèi)星從A2位置消失,

    OA1=2OB1

  ∠A1OB1=∠A2OB2=π/3

從B1到B2時間為t

則有   

18.解: (1)設(shè) A、B的圓軌道半徑分別為,由題意知,A、B做勻速圓周運動的角速 度相同,設(shè)其為。由牛頓運動定律,有

設(shè) A、B之間的距離為,又,由上述各式得

,                               ①

由萬有引力定律,有

                           

將①代入得

                           

                           

比較可得

                                                   ②

(2)由牛頓第二定律,有

                                                   ③

又可見星 A的軌道半徑

                                                                ④

由②③④式解得

                                               ⑤

(3)將代入⑤式,得

                           

代入數(shù)據(jù)得

                                            ⑥

,將其代入⑥式得

                                    ⑦

可見,的值隨 n的增大而增大,試令,得

                                           ⑧

若使⑦式成立,則 n 必大于 2,即暗星 B 的質(zhì)量必大于,由此得出結(jié)

論:暗星有可能是黑洞。

 

 

 


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