题目内容
12.航天飞机在绕地球做匀速圆周运动时,有一耐热片自动脱落,耐热片脱落后,在一小段时间内的运动情况是( )| A. | 做平抛运动 | B. | 在半径更大的轨道做匀速圆周运动 | ||
| C. | 在半径更小的轨道做匀速圆周运动 | D. | 在半径不变的轨道做匀速圆周运动 |
分析 航天飞机绕地球做匀速圆周运动,耐热片与航天器具有相同的速度,相同的半径,由此可判定其是否能做圆周运动.
解答 解:航天飞机绕地球做匀速圆周运动,耐热片与航天飞机的速度相同,
耐热片脱落后的一小段时间内,耐热片的速度保持不变,
耐热片所受万有引力不变,耐热片做圆周运动的向心力不变,
耐热片既不做离心运动也不做向心运动,
耐热片继续沿原轨道做匀速圆周运动,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,知道耐热片脱离后的速度保持不变是解题的关键,根据物体做离心、向心、圆周运动的条件即可分析答题.
练习册系列答案
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2.
如图,车厢内有一斜面,其倾角为θ=37°.质量为m的小球随车一起向右作加速运动,当车加速度处于一些不同的值时,小球可在车上不同位置相对车静止,不计小球与车的一切摩擦,则斜面对小球的弹力N可能(cos37°=0.8,sin37°=0.6)( )
| A. | 等于3mg | B. | 等于2mg | C. | 等于$\frac{4}{5}$mg | D. | 等于$\frac{3}{2}$mg |
3.
如图所示,斜面上放有两个完全相同的物体a、b,两物体间用一根细线连接,在细线的中点加一与斜面垂直的拉力F,使两物体均处于静止状态.则下列说法正确的( )
| A. | a、b两物体的受力个数一定相同 | |
| B. | a、b两物体受到的摩擦力大小一定相等 | |
| C. | a、b两物体对斜面的压力相同 | |
| D. | 当逐渐增大拉力F时,物体b先开始滑动 |
20.
如图所示,小物块以初速度v0从O点沿斜面向上运动,同时从O点斜向上抛出一个速度大小也为v0的小球,物块和小球在斜面上的P点相遇.已知物块和小球质量相等,空气阻力忽略不计,则( )
| A. | 物块与斜面间不一定存在滑动摩擦力 | |
| B. | 在P点时,小球的机械能等于物块的机械能 | |
| C. | 小球运动到离斜面最远处时,速度方向与斜面平行 | |
| D. | 小球和物块到达P点过程中克服重力做功的平均功率相等 |
7.
如图所示,光滑斜杆与水平方向的夹角为θ=30°,球穿在斜杆上,在水平推力F的作用下沿杆匀速滑动,以下判断正确的是( )
| A. | 杆对球的弹力与球重力的合力大小为F | |
| B. | 推力F大于球的重力 | |
| C. | 推力F大于杆对球的弹力 | |
| D. | 杆对球的弹力小于球的重力 |
4.
如图所示,长度为l的轻绳上端固定在O点,下端系一质量为m的小球(小球的大小忽略,重力加速度为g),水平恒力F作用于小球,小球运动,轻绳由竖直方向摆至与竖直方向的夹角为a过程( )
| A. | 重力对小球所做的功为-mglsina | B. | 恒力F对小球所做的功为Flsina | ||
| C. | 轻绳对小球所做的功为mgl(1-cosa) | D. | 合力对小球所做的功为(F-mg)lsina |
1.
一物体从一行星表面某高处做自由落体运动.自开始下落计时,得到物体离该行星表面的高度h随时间t变化的图象如图所示,则( )
| A. | 行星表面重力加速度大小为8 m/s2 | |
| B. | 行星表面重力加速度大小为10 m/s2 | |
| C. | 物体落到行星表面时的速度大小为20 m/s | |
| D. | 物体落到行星表面时的速度大小为25 m/s |