题目内容
16.| A. | 宇航员的加速度大小不断变化 | |
| B. | 宇航员的速度可能大于7.9km/s | |
| C. | 宇航员不系绳索,就会远离太空舱而去 | |
| D. | 离开太空舱后,宇航员仍处于失重状态 |
分析 根据万有引力提供向心力得出线速度、周期与轨道半径的关系,从而比较出大小;宇航员离开太空舱后仍然受到地球的吸引力.
解答 解:A、根据万有引力定律:mg=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,可知,宇航员的加速度大小不变;故A错误;
B、7.9km/s是第一宇宙速度,是航天器绕地面表面飞行的速度,是航天器绕地球做匀速圆周运动的最大速度,所以在离地面约300km的近地轨道,宇航员的速度小于7.9km/s.故B错误;
C、宇航员离开太空舱后仍然受到地球的吸引力,地球的吸引力提供宇航员做匀速圆周运动的向心力,宇航员不会远离太空舱而去.故C错误.
D、离开太空舱后,由于加速度方向仍向下,故宇航员仍处于失重状态,故D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,知道线速度、周期与轨道半径的关系,知道宇航员离开太空舱后仍然受到地球的吸引力而做匀速圆周运动.
练习册系列答案
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6.
如图所示的绝热容器,左侧充有一定量的气体,右侧是真空.把隔板抽掉,让左侧气体自由膨胀到右侧直至平衡,则( )
| A. | 气体对外做功,内能减少,压强减小 | B. | 气体对外做功,内能不变,压强不变 | ||
| C. | 气体不做功,内能不变,压强减小 | D. | 气体不做功,内能减少,压强不变 |
7.以一定的初速度竖直向上抛出质量为m的小球,它上升的最大高度为h,空气阻力的大小恒为f.则从抛出至回到抛出点的过程中,各力做功的情况正确的是( )
| A. | 重力做的功为mgh | B. | 重力做的功为2mgh | ||
| C. | 空气阻力做的功为-fh | D. | 空气阻力做的功为-2fh |
4.质量为M的木块放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v0沿水平方向射中木块,并最终留在木块中与木块一起以速度v运动.已知当子弹相对木块静止时,木块前进距离L,子弹进入木块的深度为s,若木块对子弹的阻力f视为恒定,则下列关系式中正确的是( )
| A. | mv0=(M+m)v | B. | fs=$\frac{1}{2}$mv2 | ||
| C. | fs=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$(M+m)v2 | D. | fL=$\frac{1}{2}$Mv2 |
11.
如图所示,A物重60N,B物重40N,A和B通过轻绳绕过定滑轮相连,A与B、A与地面间的动摩擦因数皆为0.2,现用水平力拉B物体,使B物向左匀速运动,g取10m/s2,则( )
| A. | 绳对B的拉力大小是28N | B. | 拉力F大小为36N | ||
| C. | 地面对A物的摩擦力方向向右 | D. | A和B间摩擦力大小为16N |
1.光在科学技术、生产和生活中有着广泛的应用,下列说法错误的是( )
| A. | 用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象 | |
| B. | 用三棱镜观察白光看到的彩色图样是利用光的折射现象 | |
| C. | 在光导纤维束内传送图象是利用光的偏振现象 | |
| D. | 光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象 |
5.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,忽略地球的自转,则表示地球质量的关系式为( )
| A. | $\frac{g{R}^{2}}{G}$ | B. | $\frac{gR}{G}$ | C. | $\frac{{R}^{2}}{gG}$ | D. | $\frac{{R}^{3}}{gG}$ |
6.
如图所示,用相同导线绕成的两个单匝线圈a、b的半径分别为r和2r,圆形匀强磁场B的边缘恰好与a线圈重合,若磁场的磁感应强度均匀增大,开始时的磁感应强度不为0,则( )
| A. | 任意时刻,穿过a、b两线圈的磁通量之比均为1:4 | |
| B. | a、b两线圈中产生的感应电动势之比为1:2 | |
| C. | a、b两线圈中产生的感应电流之比为4:1 | |
| D. | 相同时间内a、b两线圈产生的热量之比为2:1 |