题目内容
2.“天宫一号”绕地球的运动可看做匀速圆周运动,转一周所用的时间约90分钟.下列说法正确的是( )| A. | “天宫一号”离地面的高度比地球同步卫星离地面的高度小 | |
| B. | “天宫一号”的线速度比地球同步卫星的线速度小 | |
| C. | “天宫一号”的向心加速度比地球同步卫星的向心加速度小 | |
| D. | 当宇航员刘洋站立于“天宫一号”内不动时,她受力平衡 |
分析 根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=ma=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}=m{ω}_{\;}^{2}r=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$,得到$T=2π\sqrt{\frac{{r}_{\;}^{3}}{GM}}$,$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,$a=\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$,$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}_{\;}^{3}}}$由此可知,周期越大,轨道半径肯定越大,半径越大,速度越小,加速度越小.根据周期大大小,判断轨道高度,根据轨道高度的大小判断线速度和向心加速度的大小.天宫一号及里面的人和物都处于失重状态.
解答 解:A、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$,得$T=2π\sqrt{\frac{{r}_{\;}^{3}}{GM}}$,由此可知,周期越大,轨道半径肯定越大,同步卫星的周期是24h,远大于天宫一号的周期90分钟,故“天宫一号”离地面的高度比地球同步卫星离地面的高度小.故A正确.
B、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$,得$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,由此可知,半径越大,速度越小,同步卫星的轨道半径远大于天宫一号的轨道半径,所以“天宫一号”的线速度比地球同步卫星的线速度大,故B错误.
C、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=ma$,得$a=\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$,由此可知,半径越大,加速度越小,同步卫星的轨道半径远大于天宫一号的轨道半径,所以“天宫一号”的加速度比地球同步卫星的加速度大,故C错误
D、天宫一号及里面的人和物都处于失重状态,受力不平衡,故D错误.
故选:A.
点评 本题主要要掌握万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=ma=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}=m{ω}_{\;}^{2}r=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$,能够根据题意选择恰当的向心力的表达式是正确解题的关键.
| A. | 汽车的末速度一定等于初速度的0.5倍 | |
| B. | 汽车的初速度一定比前1s的末速度大0.5m/s | |
| C. | 汽车的末速度一定比前1s的初速度大0.5m/s | |
| D. | 汽车的末速度一定比初速度大0.5m/s |
| A. | 0 | B. | 150 W | C. | 300 W | D. | 450 W |
| A. | 从水平位置a到最高点b 的过程中A 的向心加速度越来越大 | |
| B. | 从水平位置a到最高点b 的过程中B 对A的摩擦力越来越小 | |
| C. | 匀速圆周运动的速度v,满v≤$\sqrt{μgR}$时,砝码才能保持在木板上不发生相对滑动 | |
| D. | 在过圆心的水平线以下A对B的压力一定大于A 的重力 |
| A. | 通过AB与BC段所用时间之比为1:($\sqrt{2}$-1) | |
| B. | 质点在B点时速度为9m/s | |
| C. | 质点在B点时速度为10m/s | |
| D. | AB段质点速度变化量与BC段速度变化量之比为2:1 |