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6. 2017年4月20日19時41分,“天舟一號”貨運飛船在海南文昌發(fā)射成功,在隨后幾天內,“天舟一號”與七個月前發(fā)射的“天宮二號”空間實驗室進行了三次交會對接.對接后的軌道高度與“天宮二號”原軌道高度相同.已知萬有引力常量為地球半徑為R,對接前“天宮二號”的軌道半徑為r、運行周期為T,根據以上信息,以 下判斷正確的是( 。
A.地球的質量為$\frac{4{π}^{2}{r}^{2}}{G{T}^{2}}$
B.地球的第一宇宙速度為$\frac{2π}{T}$$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{R}}$
C.對接前,“天宮二號”的運行速度為$\frac{2πR}{T}$
D.對接后,“天舟一號”與“天宮二號“組合體的運行周期大于T

分析 根據萬有引力提供向心力即可求解地球的質量;地球的第一宇宙速度即近地衛(wèi)星的運行速度,根據萬有引力提供向心力求解;天宮二號對接前的線速度$v=\frac{2πr}{T}$;運行周期只取決于半徑

解答 解:A、對接前“天宮二號”的軌道半徑為r,運行周期為T,根據萬有引力提供向心力,有$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$,得地球質量為M=$\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$,故A錯誤;
B、地球的第一宇宙速度即地球的近地衛(wèi)星的運行速度,根據萬有引力提供向心力,有$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$,得${v}_{1}^{\;}=\sqrt{\frac{GM}{R}}$=$\frac{2π}{R}\sqrt{\frac{{r}_{\;}^{3}}{R}}$,故B正確;
C、對接前,“天宮二號”的運行速度為$\frac{2πr}{T}$,故C錯誤;
D、因為對接后的軌道高度與“天宮二號”原軌道高度相同,因此組合體的運行周期等于T,故D錯誤;
故選:B

點評 本題考查了萬有引力和圓周運動的表達式,根據萬有引力等于向心力可以求解中心天體的質量,要理解第一宇宙速度的意義.

練習冊系列答案
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15.如圖所示,甲圖是某人站在力傳感器上做下蹲-起跳動作的示意圖,甲圖中的“●”表示人的重心,乙圖是根據力傳感器畫出的壓力F隨時間t變化的圖線.乙圖中a、d、f、g各點數據分別與甲圖中人的a、d、f、g狀態(tài)相對應,其余點對應狀態(tài)沒有在甲圖中畫出.乙圖中a、c、e、i點對應的縱坐標均為610N.請根據這兩個圖所給出的信息,判斷下列說法中正確的是( 。
A.乙圖中b點時刻,人處于超重狀態(tài)B.乙圖中d點時刻,人處于失重狀態(tài)
C.乙圖中g點時刻,人處于失重狀態(tài)D.乙圖中i點時刻,人的速度為零

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14.如圖,質量為m的小球從斜軌道高h處由靜止滑下,然后沿豎直圓軌道的內側運動,已知圓軌道的半徑為R,不計一切摩擦阻力,重力加速度為g,則下列說法正確的是( 。
A.當h≤R時,小球在運動過程中不會脫離軌道
B.當h=R時,小球在最低點N時對軌道壓力為2mg
C.當h=2R時,小球恰好能到達最高點M
D.當h=2R時,小球在圓心等高處P時對軌道壓力為2mg

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1.用起重機將一個質量為m的貨物豎直向上以加速度a勻加速提升H米,在這個過程中,以下說法中正確的是(  )
A.物體的重力勢能增加了maHB.機械能增加了m(g+a)H
C.物體的動能增加了maHD.物體的機械能增加了mgH

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11.如圖,在“勇敢向前沖”游戲中,挑戰(zhàn)者要通過勻速轉動的水平轉盤從平臺1轉移到平臺2上,假設挑戰(zhàn)者成功跳到轉盤上時都能立即與轉盤保持相對靜止,則挑戰(zhàn)者在轉盤上距轉軸較近的落點A與轉盤邊緣上的點B一定具有相同的( 。
A.轉動半徑B.線速度C.角速度D.向心加速度

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18.一個物體從地面豎直上拋,到達最高點后又落回拋出點,若上升和下降過程中物體所受空氣阻力大小恒定,則( 。
A.物體下落過程的加速度大于上升過程的加速度
B.物體下落過程所用的時間大于上升過程所用的時間
C.物體下落過程中的平均速度大于上升過程中的平均速度
D.物體下落到拋出點的速率與拋出時的速率相等

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15.有一宇宙飛船,它的正前方橫截面面積為S,以速度υ飛人宇宙微粒塵區(qū),塵區(qū)每1m3空間有n個微粒,每一微粒平均質量設為m,設微粒塵與飛船碰撞后全部附著于飛船 上,若要使飛船的速度保持不變,則關于下列說法中正確的是( 。
A.牽引力增量應為:△F=nmsυ2
B.牽引力增量應為:△F=$\frac{1}{2}$nmsυ2
C.發(fā)動機功率增加量應為:△P=nmsυ3
D.發(fā)動機功率增加量應為:△P=$\frac{1}{2}$nmsυ3

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12.如圖所示,從位于水面下方300m深處的A點,向水面持續(xù)發(fā)出兩束頻率不同的激光a、b,當入射角都為45°時,激光a恰好無法透出水面,激光b從發(fā)出至到達水面的時間為$\sqrt{3}$×10-6s,b從水面射出后,在岸邊的陡壁上距水面高為100$\sqrt{3}$處留下光點B.已知光在水面上方空氣中的傳播速度為3×108m/s,求:
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