题目内容
6.2008年9月25日至28日,我国成功实施了“神舟”七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱.飞船先沿椭圆轨道飞行,然后在远地点343千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343千米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟.下列判断正确的是( )| A. | 飞船变轨前后的机械能相等 | |
| B. | 飞船在圆轨道上飞行时航天员出舱前后都处于失重状态 | |
| C. | 飞船在此圆轨道上运动的角速度大于同步卫星运动的角速度 | |
| D. | 飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的向心加速度与变轨后沿圆轨道运动的向心加速度大小相等 |
分析 同步卫星的周期T=24h,根据周期与角速度的关系可知角速度的大小关系.
飞船在飞行过程中只受地球万有引力作用,飞船处于完全失重状态.
飞船的加速度由万有引力产生,加速度是否相同就是看飞船受到的万有引力是否一样.
解答 解:A、在远地点343千米处点火加速,机械能增加,故A错误.
B、飞船在圆轨道上时,航天员出舱前后,航天员所受地球的万有引力提供航天员做圆周运动的向心力,航天员此时的加速度就是万有引力加速度,即航天员出舱前后均处于完全失重状态,故B正确;
C、因为飞船在圆形轨道上的周期为90分钟小于同步卫星的周期,根据ω=$\frac{2π}{T}$可知角速度与周期成反比,所以飞船在此圆轨道上运动的角度速度大于同步卫星运动的角速度,故C正确;
D、飞船变轨前后通过椭圆轨道远地点时的加速度均为万有引力加速度,据$a=\frac{GM}{{r}^{2}}$可知,轨道半径一样则加速度一样,故D正确.
故选:BCD.
点评 圆形轨道上,航天器受到的万有引力提供航天器做圆周运动的向心力,即万有引力产生的加速度等于向心加速度,无论航天器是否做圆周运动,空间某点航天器无动力飞行时的加速度即为万有引力加速度,此加速度只跟物体轨道半径有关,与运动状态无关.
练习册系列答案
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17.
如图所示,带正电的点电荷Q固定,电子仅在库仑力作用下,做以Q点为焦点的椭圆运动,M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点.vM、vN和EM、EN分别表示电子在M、N两点的速度和电势能,则电子从M点逆时针运动到N点( )
| A. | 电子的动能先减小后增大 | B. | 电场力对电子做了正功 | ||
| C. | vM<vN,EM>EN | D. | vM>vN,EM<EN |
14.
如图所示,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面的U型玻璃管内,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水银面高H,现沿管壁向右管内加入长度为H的水银,左管水银面上升高度h,则h和H的关系有( )
| A. | h=H | B. | h<$\frac{H}{2}$ | C. | h=$\frac{H}{2}$ | D. | $\frac{H}{2}$<h<H |
1.
如图所示,A、B、C三个小球(可视为质点)的质量分别为m、2m、3m,B小球带负电,电荷量为q,A、C两小球不带电(不考虑小球间的电荷感应),不可伸长的绝缘细线将三个小球连接起来悬挂在0点,三个小球均处于竖直向上的匀强电场中,电场强度大小为E.则以下说法正确的是( )
| A. | 静止时,A、B两小球间细线的拉力为4mg+qE | |
| B. | 静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg-qE | |
| C. | 剪断O点与A小球间细线瞬间,A、B两小球间细线的拉力大小为$\frac{1}{3}$qE | |
| D. | 剪断O点与A小球间细线瞬间,A.B两小球间细线的拉力大小为$\frac{1}{6}$qE |
15.关于LC振荡电路,下面叙述正确的是( )
| A. | 电容器开始放电时,电路中的电流最大 | |
| B. | 电容器放电完毕时,电路中的电流最大 | |
| C. | 电路中电流最大时,电路中的电场能最大 | |
| D. | 电容器反向充电开始时,电路中的磁场能最小 |
16.用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷,起电的原因是( )
| A. | 摩擦的过程中玻璃棒创造了正电荷 | |
| B. | 玻璃棒中的负电荷在摩擦的过程中消灭了 | |
| C. | 玻璃棒失去电子转移到丝绸上 | |
| D. | 丝绸失去的正电荷转移到玻璃棒上 |