题目内容
2.宇宙飞船在近地轨道绕地球作圆周运动,说法正确的有( )| A. | 宇宙飞船运行的速度不变,速率仅由轨道半径确定 | |
| B. | 在飞船里面能用弹簧秤测量拉力 | |
| C. | 放在飞船地板上的物体对地板的压力大于零 | |
| D. | 在飞船里面能用天平测量质量 |
分析 速度是矢量,速度变化可以是速度方向的改变、速度大小的改变、速度大小和方向的同时改变;宇宙飞船做匀速圆周运动,飞船内的物体处于完全失重状态,利用重力设计的仪器均不能正常工作.
解答 解:A、宇宙飞船运行的速度大小不变,方向时刻改变,速率仅由轨道半径确定,故A错误;
B、飞船内的物体处于完全失重状态,但在飞船里面可以用弹簧秤测量拉力,故B正确;
C、宇宙飞船做匀速圆周运动,飞船内的物体处于完全失重状态,故放在飞船底板上的物体对底板的压力为零,故C错误
D、天平的原理是等臂杠杆,飞船内的物体处于完全失重状态,对托盘的压力为零,故不能用天平测量质量,故D错误;
故选:D
点评 本题关键是区别矢量变化与标量变化,同时要明确宇宙飞船中的物体处于完全失重状态,基础题目
练习册系列答案
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11.质量为m的物体静止在倾角为θ的固定斜面上,它对斜面的压力大小为( )
| A. | mg | B. | mgsinθ | C. | mgcosθ | D. | mgtanθ |
13.
不可回收的航天器在使用后,将成为太空垃圾.如图所示是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图,对此有如下说法,正确的是( )
| A. | 离地越低的太空垃圾运行周期越小 | |
| B. | 离地越高的太空垃圾运行角速度越大 | |
| C. | 由公式v=$\sqrt{gr}$得,离地越高的太空垃圾运行速率越大 | |
| D. | 太空垃圾一定能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞 |
10.对于质量为m1和质量为m2的两个物体间的万有引力的表达式F=$G\frac{{{m_1}{m_2}}}{r^2}$,下列说法正确的是( )
| A. | 若m1>m2,则m1对m2的引力大于m2对m1的引力 | |
| B. | 两个物体间的引力总是大小相等,方向相反,是一对相互作用力 | |
| C. | 公式中的G是引力常量,它是由实验得出的,而不是人为规定的 | |
| D. | 当两个物体间的距离r趋于零时,万有引力趋于无穷大 |
17.把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周,由火星和地球绕太阳运动的周期之比可求得( )
| A. | 火星和地球到太阳的距离之比 | |
| B. | 火星和太阳的质量之比 | |
| C. | 火星和地球的质量之比 | |
| D. | 火星和地球绕太阳运行速度大小之比 |
7.
轻杆的一端固定有质量为m=1kg的小球,另一端安装在水平轴上,转轴到小球的距离为5cm.转轴固定在质量M=4kg的三角形的带有动机(电动机没画出来)的支架上.在电动机作用下,轻杆在竖直面内做匀速圆周运动,如图所示.若转轴达到某一恒定转速n时,在最高点,杆受到小球的压力为2N,重力加速度g=10m/s2,则( )
| A. | 小球运动到最高点时,小球需要的向心力为12N | |
| B. | 小球运动到最高点时,地面对M的支持力为52N | |
| C. | 小球运动到图示水平位置时,地面受到的摩擦力为8N,方向水平向右 | |
| D. | 把杆换成轻绳,同样转速的情况下,小球不能通过图示的最高点 |
14.如图所示,一弹簧振子在一条直线上做简谐运动,下列说法正确的是( )

| A. | 振子在振动过程中,速率相同时,弹簧的长度一定相同 | |
| B. | 振子在从右端点向平衡位置运动过程中,弹簧弹力始终做负功 | |
| C. | 振子在最大位移处,势能最大,动能最小 | |
| D. | 若M、N两点关于平衡位置O对称,振子在M、N两点加速度相同 |
11.在空中飞行了十多年的“和平号”航天站已失去动力,由于受大气阻力作用其绕地球转动半径将逐渐减小,最后在大气层中坠毁,在此过程中下列说法正确的是( )
| A. | 航天站的速度将减小 | B. | 航天站绕地球旋转的周期加大 | ||
| C. | 航天站的向心加速度减小 | D. | 航天站的角速度将增大 |