【題目】如圖軌道Ⅲ為地球同步衛(wèi)星軌道,發(fā)射同步衛(wèi)星的過程可以筒化為以下模型:先讓衛(wèi)星進入一個近地圓軌道Ⅰ(離地高度可忽略不計),經(jīng)過軌道上點時點火加速,進入橢圓形轉(zhuǎn)移軌道Ⅱ。該橢圓軌道Ⅱ的近地點為圓軌道Ⅰ上的點,遠地點為同步圓軌道Ⅲ上的點。到達遠地點時再次點火加速,進入同步軌道Ⅲ。已知引力常量為,地球質(zhì)量為,地球半徑為,飛船質(zhì)量為,同步軌道距地面高度為。當衛(wèi)星距離地心的距離為時,地球與衛(wèi)星組成的系統(tǒng)的引力勢能為(取無窮遠處的引力勢能為零),忽略地球自轉(zhuǎn)和噴氣后飛船質(zhì)量的変化,問:

(1)在近地軌道Ⅰ上運行時,飛船的動能是多少?

(2)若飛船在轉(zhuǎn)移軌道Ⅱ上運動過程中,只有引力做功,引力勢能和動能相互轉(zhuǎn)化。已知飛船在橢圓軌道Ⅱ上運行中,經(jīng)過點時的速率為,則經(jīng)過點時的速率多大?

(3)若在近地圓軌道Ⅰ上運行時,飛船上的發(fā)射裝置短暫工作,將小探測器射出,并使它能脫離地球引力范圍(即探測器可以到達離地心無窮遠處),則探測器離開飛船時的速度(相對于地心)至少是多少?(探測器離開地球的過程中只有引力做功,動能轉(zhuǎn)化為引力勢能)

【答案】(1)(2)(3)

【解析】

1)萬有引力提供向心力,求出速度,然后根據(jù)動能公式進行求解;

2)根據(jù)能量守恒進行求解即可;

3)將小探測器射出,并使它能脫離地球引力范圍,動能全部用來克服引力做功轉(zhuǎn)化為勢能;

1)在近地軌道(離地高度忽略不計)運行時,在萬有引力作用下做勻速圓周運動

即:

則飛船的動能為

2)飛船在轉(zhuǎn)移軌道上運動過程中,只有引力做功,引力勢能和動能相互轉(zhuǎn)化。由能量守恒可知動能的減少量等于勢能的増加量:

若飛船在橢圓軌道上運行,經(jīng)過點時速率為,則經(jīng)過點時速率為:

3)若近地圓軌道運行時,飛船上的發(fā)射裝置短暫工作,將小探測器射出,并使它能脫離地球引力范圍(即探測器離地心的距離無窮遠),動能全部用來克服引力做功轉(zhuǎn)化為勢能

即:

則探測器離開飛船時的速度(相對于地心)至少是:。

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【題目】質(zhì)量為2kg的物體靜止在足夠大的水平面上,物體與地面間的動摩擦因數(shù)為02,最大靜摩擦力和滑動摩擦力大小視為相等。從t=0時刻開始,物體受到方向不變、大小呈周期性變化的水平拉力F的作用,F隨時間t的變化規(guī)律如圖所示。重力加速度g10m/s2,則物體在t=0t=12s這段時間內(nèi)的位移大小為

A18m

B54m

C72m

D198m

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A. B. C. D.

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A. 通過的電流一定增大B. 通過R的電流一定增大

C. 的電功率一定增大D. 電源的輸出功率一定增大

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【題目】如圖所示,光滑水平面上有一質(zhì)量M=1.98kg的小車,車的B點右側(cè)的上表面是粗糙水平軌道,車的B點的左側(cè)固定以半徑R=0.7m光滑圓弧軌道,圓弧軌道與水平軌道在B點相切車的最右端D點固定輕質(zhì)彈簧彈簧處于自然長度其左端正好對應(yīng)小車的C,BC之間距離L=0.9m,一個質(zhì)量m=2kg的小物塊,置于車的B點,車與小物塊均處于靜止狀態(tài),突然有一質(zhì)量的子彈,以速度v=50m/s擊中小車并停留在車中,設(shè)子彈擊中小車的過程時間極短,已知小物塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù),g10m/s2則,

(1)通過計算判斷小物塊是否能達到圓弧軌道的最高點A,并求當小物塊再次回到B點時,小物塊的最大速度大小;

(2)若已知彈簧被小物塊壓縮的最大壓縮量x=10cm,求彈簧的最大彈性勢能。

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【題目】我們位于地球的北半球,曾經(jīng)在教室的天花板上裝有吊扇。假設(shè)吊扇的各葉片水平,只考慮該處地磁場的豎直分量,設(shè)地磁場磁感應(yīng)強度的豎直分量的大小為B,葉片的長度為L,中間圓盤半徑為R。電扇使用時轉(zhuǎn)動的頻率為f,逆著地磁場豎直分量的方向看吊扇,其葉片按逆時針方向轉(zhuǎn)動,葉片的近軸端為a,遠軸端為b,如圖所示,用E表示每個葉片上的感應(yīng)電動勢,則

A. E=πf (L + R )LB ,且a點電勢高于b點電勢

B. E=2πf(L –R )LB ,且a點電勢高于b點電勢

C. E=2πfL ( L - 2R ) B ,且a點電勢低于b點電勢

D. E=πfL ( L + 2R ) B ,a點電勢低于b點電勢

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i)活塞a向右移動的距離;

ii)活塞b回到初始位置時氣缸B中空氣的溫度。

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(2)粒子初速度v的大小;

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