题目内容
8.2012年6曰18日,神州九号飞船与天宫一号目标飞行器在离地面343km的近圆轨道上成功进行了我国首次载人空间交会对接.对接轨道所处的空间存在极其稀薄的空气,下面说法正确的是( )| A. | 如不加干预,在运行一段时间后,天宫一号的动能可能会增加 | |
| B. | 如不干涉,天宫一号的轨道高度将缓慢降低 | |
| C. | 航天员在天宫一号中处于失重状态,说明航天员不受地球引力作用 | |
| D. | 为实现对接,两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间 |
分析 万有引力提供圆周运动的向心力,所以第一宇宙速度是围绕地球圆周运动的最大速度,卫星由于摩擦阻力作用,轨道高度将降低,运行速度增大,失重不是失去重力而是对悬绳的拉力或支持物的压力减小的现象.根据相应知识点展开分析即可.
解答 解:A、根据万有引力提供向心力有:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,得轨道高度降低,卫星的线速度增大,故动能将增大,故A正确;
B、卫星本来满足万有引力提供向心力即G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$知,由于摩擦阻力作用卫星的线速度减小,万有引力将大于卫星所需要的向心力,故卫星将做近心运动,即轨道半径将减小,故B正确;
C、失重状态说明航天员对悬绳或支持物体的压力为0,但仍受到地球对他的万有引力,万有引力提供他随天宫一号围绕地球做圆周运动的向心力,故C错误;
D、第一宇宙速度为最大环绕速度,天宫一号的线速度一定小于第一宇宙速度,故D错误
故选:AB.
点评 解决卫星运行规律问题的核心原理是万有引力提供向心力,通过选择不同的向心力公式,来研究不同的物理量与轨道半径的关系.
练习册系列答案
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18.
在磁感应强度为B的匀强磁场中,一个面积为S的矩形线圈匀速转动时所产生的交流电电动势随时间变化的波形如图所示,线圈与一阻值R=9Ω的电阻串联在一起,线圈的电阻为1Ω,则( )
| A. | 通过电阻R的电流瞬时值表达式为i=10sin200πt A | |
| B. | 电阻R两端的电压有效值为90V | |
| C. | 图中t=1×10-2s时,线圈位于垂直中性面的位置 | |
| D. | 1s内电阻R上产生的热量为450J |
19.下列说法中正确的是( )
| A. | 高速行驶的公共汽车紧急刹车时,乘客都要向前倾倒,说明乘客具有惯性 | |
| B. | 短跑运动员最后冲刺时,速度很大,很难停下来,说明速度越大,惯性越大 | |
| C. | 物体受到的外力越大,其惯性越小,受到的外力越小,惯性越大 | |
| D. | 乒乓球的运动状态容易改变,是因为乒乓球惯性较小的缘故 |
16.
对于环绕地球做圆周运动的卫星说,它们绕地球做圆周运动的周期会随着轨道半径的变化而变化,某同学根据测得的不同卫星做圆周运动的半径r与周期T关系作出如图所示图象,则可求得地球质量为(已知引力常量为G)( )
| A. | $\frac{{4{π^2}b}}{Ga}$ | B. | $\frac{{4{π^2}a}}{Gb}$ | C. | $\frac{Ga}{{4{π^2}b}}$ | D. | $\frac{Gb}{{4{π^2}a}}$ |
3.如图,两光滑小球均处于静止状态,关于他们的受力情况的说法,正确的是( )

| A. | 甲球受到3个力 | B. | 乙球受到2个力 | C. | 甲球受到2个力 | D. | 甲球受到4个力 |
13.
在2014年4月韩美联合军演中,某空降兵从悬停在空中的直升机上跳下,从跳离飞机到落地的过程中沿竖直方向运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 0~15s内空降兵运动的位移先增大后减小 | |
| B. | 0~10s内空降兵和降落伞整体所受重力大于空气阻力 | |
| C. | 10~15s内空降兵和降落伞整体所受的空气阻力越来越大 | |
| D. | 10~15s内空降兵处于失重状态 |
20.
在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,将滑动变阻器R的滑片P从图示位置向左滑动的过程中,下列判断中正确的是( )
| A. | 电源的输出功率一定变大 | B. | 电源的效率一定变小 | ||
| C. | 电压表V的示数变大 | D. | 电流表A的示数变小 |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 位移和路程都是描述质点位置变化的物理量 | |
| B. | 只有在质点做单向直线运动时,位移的大小才等于路程 | |
| C. | 研究一列火车通过铁桥所需的时间,可以把火车看成质点 | |
| D. | 比赛时,研究花样滑冰的运动员,不可以把运动员看成质点 |