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【題目】小型登月器連接在航天站上,一起繞月球做勻速圓周運動,其軌道半徑為月球半徑的3倍,某時刻,航天站使登月器減速分離,登月器沿如圖所示的橢圓軌道登月,在月球表面逗留一段時間完成科考工作后,經快速啟動仍沿原橢圓軌道返回,當第一次回到分離點時恰與航天站對接,登月器的快速啟動時間可以忽略不計,整個過程中航天站保持原軌道繞月運行.已知月球表面的重力加速度為g,月球半徑為R,不考慮月球自轉的影響,則登月器可以在月球上停留的最短時間約為(  )

A.10π

B.

C.10π

D.

【答案】B

【解析】

當登月器和航天站在半徑為3R的軌道上繞月球做勻速圓周運動時,應用牛頓第二定律有:

解得:

在月球表面的物體所受重力近似等于萬有引力,可得:

所以:

登月器在橢圓軌道上運行的周期用表示,航天站在圓軌道上運行的周期用表示,對登月器和航天站依據開普勒第三定律有:

為使登月器仍沿原橢圓軌道回到分離點與航天站實現(xiàn)對接,登月器可以在月球表面停留的時間應滿足:

(其中n1、2、3…) 

聯(lián)立①②③式得:

(其中n1、2、3、…)

n1時,登月器可以在月球上停留的時間最短,即:

A. 與分析不符,故A錯誤

B. 與分析相符,故B正確;

C. 與分析不符,故C錯誤;

D. 與分析不符,故D錯誤。

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,彈力跟伸長量成正比的橡皮條AB,系一重物放在水平桌面上,在懸點A的正下方C點有一光滑圓釘,橡皮條不形變時的自由長度為AC,在水平拉力作用下使物體沿粗糙桌面緩緩向右運動,則物體受到的摩擦力___________,水平拉力_________。(填:變大或變小或不變)

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指針位置

選擇開關所處擋位

a

直流電流100mA

_____mA

直流電壓2.5V

______ V

b

電阻×100

______ Ω

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A.帶電粒子海運動一周被加速兩次

B.=1

C.加速電場的方向一定周期性變化

D.粒子獲得的最大速度與加速電壓U大小有關

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【題目】如圖所示,矩形區(qū)域ABCD內存在E=100N/C的勻強電場,方向水平向右,半徑R=0.1m的圓形區(qū)域內存在垂直紙面的勻強磁場B1,EF為圓O的豎直直徑,AD、EB、C、F各處于同一條水平線上,AD=0.02m,擋板DE=0.12m,可以吸收打在上面的粒子,DE上方有一垂直紙面向里的勻強磁場B2。熒光板DGDEθ=60°角,當有粒子打到DG上時,熒光板會發(fā)出熒光。電場左邊界AB為粒子發(fā)射源,能均勻發(fā)出大量初速度為0的粒子,粒子的比荷為C/kg,經電場加速后射入B1,并全部能經過E點射入磁場B2。整個裝置豎直,不計粒子的重力及粒子間的相互作用,求:

1B1的大小和方向;

2)若B2=T,擋板DG上最遠的發(fā)光點離D的距離;

3)設粒子在B2中做勻速圓周運動的周期為T,若從E點射入B2的所有粒子中,能打到DG上的粒子在B2中運動的最長時間為,則B2T的大小各為多少?

4B2取(3)中的值,在B2中運動時間最短的粒子是AB上離A點多遠的位置發(fā)出的?

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【題目】如圖所示,人騎摩托車做騰躍特技表演,以1.0m/s的初速度沿曲面沖上高0.8m、頂部水平的高臺,若摩托車沖上高臺的過程中始終以額定功率1.8kW行駛,經過1.2s到達平臺頂部,然后離開平臺,落至地面時,恰能無碰撞地沿圓弧切線從A點切入光滑豎直圓弧軌道,并沿軌道下滑。A、B為圓弧兩端點,其連線水平。已知圓弧半徑為R=1.0m,人和車的總質量為180kg,特技表演的全過程中不計一切阻力(計算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求:

(1)人和車到達頂部平臺的速度v;

(2)從平臺飛出到A點,人和車運動的水平距離x;

(3)圓弧對應圓心角θ;

(4)人和車運動到圓弧軌道最低點O時對軌道的壓力。

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【題目】如圖所示,水平導軌處在豎直方向的勻強磁場中,間距d=0.8m,以虛線AB為界,左側磁場豎直向下,右側磁場豎直向上,虛線左側L1=1m處用直導線CD連接電阻R1=0.2Ω,虛線右側L2=0.5m處有導體棒EF垂直導軌放置,導體棒電阻R2=0.3Ω,其余電阻不計,t=0時磁感應強度均為0.5T,之后AB右側磁感應強度不變,左側磁感應強度隨時間變化規(guī)律如圖所示,導體棒始終靜止.求:

1t=0時刻CDEF回路的磁通量;

2t=1s時導體棒兩端的電壓;

3t=1s時導體棒受到的安培力。

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A.甲、乙電阻之比為4 : 1

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B. 當拉力F>16N時,A相對B滑動

C. 當拉力F=20N,A、B加速度均為1 m/s2

D. 當拉力F=40N時,A、B間摩檫力大小為16N

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