题目内容
17.2011年11月3日发射“神舟八号”飞船与“天宫一号”成功实现对接.某同学为此画出“天宫一号”和“神舟八号”绕地球做匀速圆周运动的假想图如图所示,A代表“天宫一号”,B代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道.由此假想图,可以判定( )A. | A的运行速率大于B的运行速率 | B. | A的周期大于B的周期 | ||
C. | A所需的向心力小于B所需的向心力 | D. | B适当加速有可能与A实现对接 |
分析 天宫一号和神舟八号绕地球做匀速圆周运动,靠万有引力提供向心力,根据万有引力定律和牛顿第二定律比较线速度、周期、向心加速度的大小.
解答 解:A、根据万有引力提供向心力得
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,
天宫一号的半径大,所以“天宫一号”的运行速率小于“神舟八号”的运行速率.故A错误;
B、T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,天宫一号的半径大,所以“天宫一号”的周期大于“神舟八号”的周期.故B正确;
C、由于不知道天宫一号和神舟八号的质量关系,所以“天宫一号”所需的向心力和“神舟八号”所需的向心力关系无法确定.故C错误;
D、神舟八号在轨道上加速,由于万有引力小于所需的向心力,神舟八号会做离心运动,离开原轨道,轨道半径增大,可能与天宫一号对接.故D正确;
故选:BD.
点评 解决本题的关键掌握线速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系,以及知道神舟八号只有加速离开原轨道做离心运动才可能与天宫一号对接.
练习册系列答案
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A. | 若以地面为参考平面,分别为:mgh,增加mg(H-h ) | |
B. | 若以桌面为参考平面,分别为:mgh,增加mg(H+h) | |
C. | 若以地面为参考平面,分别为:0,减少mg(H+h) | |
D. | 若以桌面为参考平面,分别为:-mgh,减少mg(H-h) |
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A. | 气体A吸热,内能增加 | |
B. | 气体B吸热,对外做功,内能不变 | |
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D. | 气体B分子单位时间内对器壁单位面积碰撞次数不变 |
6.水下有一点光源,水面上的人看到水表面有一点光源产生的亮圆,由于点光源的运动,发现亮圆的右侧边缘以速度v向右移动,但亮圆的左侧边缘没有移动,如图所示.已知水的折射率n=$\frac{4}{3}$.则关于点光源的运动,下列说法正确的是( )
A. | 点光源以v的速度向右移动 | |
B. | 点光源以$\frac{2v}{3}$的速度斜向右下方移动 | |
C. | 点光源以$\frac{4v}{3}$的速度斜向右下方移动 | |
D. | 点光源以大于v的速度向右上方移动 |
7.如图是物体在某段运动过程中的v-t图象,在t1和t2时刻的瞬时速度分别为v1和v2,则时间由t1到t2的过程中( )
A. | 加速度增大 | B. | 加速度不断减小 | ||
C. | 平均速度v=$\frac{{{v_1}+{v_2}}}{2}$ | D. | 平均速度v<$\frac{{{v_1}+{v_2}}}{2}$ |