题目内容
6.肩负我国首次太空行走运载任务的神舟七号飞船,在绕地球五圈后成功的由椭圆轨道变成圆形轨道,在圆形轨道上,飞船离地面的距离约为350千米,绕行周期约为90分钟,设飞船在圆形轨道上的运动为匀速圆周运动,下述说法正确的是( )A. | 地球对飞船的引力大于飞船绕地球做匀速圆周运动的向心力 | |
B. | 飞船内的物体处于失重状态,不受地球引力 | |
C. | 飞船在圆形轨道上运动的线速度大小一定小于7.9km/s | |
D. | 它离地面越高,其绕行速度一定越大 |
分析 飞船绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,处于完全失重状态,.第一宇宙速度7.9km/s是发射卫星的最小的发射速度,也是卫星绕地球做圆周运动的最大的环绕速度;飞船的轨道圆心一定在地心.
解答 解:A、飞船绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,
所以地球对飞船的引力等于飞船绕地球做匀速圆周运动的向心力,故A错误;
B、飞船内的物体处于失重状态,受地球引力,故B错误;
C、第一宇宙速度7.9km/s是卫星绕地球做圆周运动的最大的环绕速度,则飞船在圆形轨道上运动的线速度大小一定小于7.9km/s.故C正确.
D、由万有引力提供向心力,$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,所以它离地面越高,其绕行速度一定越小,故D错误;
故选:C.
点评 本题考查学生对卫星绕地球做圆周运动的理解,卫星做圆周运动时,万有引力作为向心力,掌握卫星运动的模型是关键.
练习册系列答案
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17.下列说法正确的是( )
A. | 单晶体有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点 | |
B. | 单晶体和多晶体物理性质都是各向异性的 | |
C. | 水在荷叶上呈球状是因为水能够浸润荷叶 | |
D. | 露珠呈球形,是由于表面张力作用的结果 |
14.如图所示,理想变压器的原线圈接正弦交变电流,副线圈接电动机,原、副线圈的匝数比n1:n2=2:1,电动机线圈电阻为R.当输入端接通电源后,理想电流表读数为I,电动机带动一质量为m的重物以速度v匀速上升.若电动机因摩擦造成的能量损失不计,则图中电压表的读数为( )
A. | 4IR+$\frac{mgv}{I}$ | B. | $\frac{mgv}{I}$ | C. | 4IR | D. | $\frac{1}{4}$IR+$\frac{mgv}{I}$ |
1.绳系着装有水的水桶,在竖直平面内做圆周运动,水的质量m=0.5kg,绳长L=90cm,g取10m/s2,则在最高点水不流出的最小速率为( )
A. | 1m/s | B. | 2 m/s | C. | 3 m/s | D. | 4 m/s |
11.两根相距为L的足够长的金属弯角光滑导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边与水平面的夹角为37°,质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,导轨的电阻不计,回路总电阻为2R,整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中,当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v沿导轨匀速运动时,cd杆恰好处于静止状态,重力加速度为g,以下说法正确的是( )
A. | ab杆所受拉力F的大小为mgtan37° | |
B. | 回路中电流为$\frac{mgtan37°}{BL}$ | |
C. | 回路中电流的总功率为mgvsin37° | |
D. | m与v大小的关系为m=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2Rgtan37°}$ |
15.对万有引力定律的表达式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$的认识,下列说法错误的是( )
A. | 公式中G为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的 | |
B. | 当m1与m2一定时,随着r的增大,万有引力逐渐减小 | |
C. | 质量分别为m1和m2的两物体之间的引力大小相等、方向相反,是一对平衡力 | |
D. | 质量分别为m1和m2的两物体受到的引力总是大小相等,与m1、m2是否相等无关 |
16.两种单色光束a、b分别照射在同一套双缝干涉演示实验装置时,得到的干涉图样如图(a)、(b)所示,则( )
A. | a光的波长大于b光的波长 | |
B. | a光在真空中的速度大于b光在真空中的速度 | |
C. | 同一种介质对a光的折射率大于对b光的折射率 | |
D. | 在全反射现象中,a光更容易发生全反射 |