20.假設航天飛機在太空繞地球做勻速圓周運動.一宇航員利用機械手將衛(wèi)星舉到機艙外,并相對航天飛機靜止釋放該衛(wèi)星,則被釋放的衛(wèi)星將( 。
A.向著地球做自由落體
B.沿圓周軌道切線方向做直線運動
C.停留在軌道被釋放處
D.隨航天飛機同步繞地球做勻速圓周運動

分析 航天飛機在太空繞地球作勻速圓周運動時,由地球的萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得到飛機的速度表達式,將衛(wèi)星相對航天飛機靜止釋放時,由地球的萬有引力提供向心力,分析衛(wèi)星的運動情況.

解答 解:航天飛機在太空繞地球作勻速圓周運動時,由地球的萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得到航天飛機的速度表達式為v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,M是地球的質(zhì)量,r是航天飛機的軌道半徑.將衛(wèi)星相對航天飛機靜止釋放時,衛(wèi)星的速度也等于v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,地球?qū)πl(wèi)星萬有引力恰好提供向心力,所以衛(wèi)星將隨航天飛機同步繞地球作勻速圓周運動,不做自由落體運動.故D正確.
故選:D

點評 本題關鍵要理解衛(wèi)星做勻速圓周運動的條件;地球?qū)πl(wèi)星萬有引力提供向心力.

練習冊系列答案
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9.關于平拋運動的說法正確的是( 。
A.平拋運動是曲線運動,它的速度方向不斷改變,不可能是勻變速運動
B.平拋運動的水平射程s 僅由初速度υ0決定,υ0越大,s越大
C.平拋運動的落地速度由初速度υ0和拋出點的高度h決定
D.平拋運動的落地時間與初速度大小有關,而落地時的水平位移僅與拋出點的高度有關

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11.如圖所示,水平高臺上有一小車,水平地面上有一拖車,兩車間用一根不可伸長的繩跨過定滑輪相連.拖車從滑輪正下方以恒定速度沿直線向右運動,則在拖車行進的過程中,小車的加速度( 。
A.逐漸減小B.逐漸增大C.先減小后增大D.先增大后減小

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8.在做“研究平拋運動”的實驗時,某同學用鉛筆描出了經(jīng)過空間三點A、B、C的位置和一條豎直線之后,就取下圖紙,忘了標出初始位置O,在圖紙上過A點作垂直向下的y軸和水平的x軸,定出了A、B、C三點坐標,如圖所示,由圖中的數(shù)據(jù)可知,小球平拋運動的初速度為1m/s,按圖示坐標軸,可知平拋運動小球的初始位置的坐標為(-10cm,-5cm).

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15.某同學利用如圖所示的裝置做“研究平拋運動”的實驗.他已經(jīng)備有下列器材:有孔的硬紙片、白紙、圖釘、平扳、鉛筆、弧形斜槽、小球、刻度尺、鐵架臺.還需要的器材有( 。
A.秒表B.天平C.重錘線D.彈簧測力計

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5.在工程技術測量中,從懸點用細長線懸掛一重物,靜止時細線的方向就是鉛垂線方向.在地球上鉛垂線方向不指向地心的地方是(假設地球的質(zhì)量分布關于地心是球?qū)ΨQ的)除赤道上和兩個極點上的物體外的其余地方.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.下列說法正確的是( 。
A.甲分子固定不動,乙分子從很遠處向甲靠近到不能再靠近的過程中,分子間的分子勢能是先減小后增大
B.一定量的理想氣體在體積不變的條件下,吸收熱量,內(nèi)能一定增大,壓強必增大
C.自然界中自發(fā)進行的與熱現(xiàn)象有關的宏觀物理過程都具有方向性
D.已知阿伏伽德羅常數(shù)為NA,水的摩爾質(zhì)量為M,標準狀況下水蒸氣的密度為ρ(均為國際單位制單位),則1個水分子的體積是$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$
E.飽和汽壓與分子密度有關,與溫度有關

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9.用光子能量為E的光束照射容器中的氫氣,氫原子吸收光子后,能發(fā)射頻率為ν1、ν2、ν3的三種光子,且ν1<ν2<ν3.入射光束中光子的能量應是( 。
A.hv1B.h(v12C.h(v2+v3D.h(v1+v2+v3

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.完成下列核反應方程.
(1)${\;}_{86}^{222}$Rn→${\;}_{84}^{218}$Po+${\;}_{2}^{4}$He.(2)${\;}_{1}^{3}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n.
(3)${\;}_{13}^{27}$Al+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{12}^{27}$Mg+${\;}_{1}^{1}$H(4)${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{139}$Xe+${\;}_{38}^{95}$Sr+2${\;}_{0}^{1}$n.

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