9.我國于2008年9月25日實施了“神舟七號”載人航天飛行任務(wù),實現(xiàn)航天員首次空間出艙活動.設(shè)宇航員測出自己繞地球球心做勻速圓周運動的周期為T,離地面的高度為H,地球半徑為R.則根據(jù)T、H、R和萬有引力常量,不能計算出的量是( 。
A.地球的質(zhì)量B.地球的平均密度
C.飛船所需的向心力D.飛船線速度的大小

分析 飛船繞地球做勻速圓周運動,地球?qū)︼w船的萬有引力提供飛船的向心力,知道飛船繞地球圓周運動的周期T、軌道半徑R+H,即可求出地球的質(zhì)量.利用圓周運動的知識,由周期和半徑,能求出飛船的線速度.

解答 解:A、人造地球衛(wèi)星做勻速圓周運動,萬有引力等于向心力
   F=F
$\frac{GMm}{{(R+h)}^{2}}$=$\frac{{mv}^{2}}{R+h}$$\frac{m{•4π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$
解得:M=$\frac{{{4π}^{2}(R+h)}^{3}}{{GT}^{2}}$,故A不符合題意.
B、地球密度 ρ=$\frac{M}{V}$=$\frac{{{3π}^{\;}(R+h)}^{3}}{{{GT}^{2}R}^{3}}$,故B不符合題意;
C、由于缺少衛(wèi)星質(zhì)量,引力大小無法算出,故C正確;
D、由以上公式聯(lián)立得:v=$\frac{2π(R+h)\;}{T}$,故D不符合題意.
本題選擇不能計算出的量,故選:C.

點評 解決飛船、人造地球衛(wèi)星類型的問題常常建立這樣的模型:衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,地球?qū)πl(wèi)星的萬有引力提供衛(wèi)星所需要的向心力.常常是萬有引力定律與圓周運動知識的綜合應(yīng)用.

練習(xí)冊系列答案
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19.如圖甲所示,用面積為S的活塞在汽缸內(nèi)封閉著一定質(zhì)量的理想氣體,活塞上放一砝碼,活塞和砝碼的總質(zhì)量為m.現(xiàn)使汽缸內(nèi)的氣體緩緩按圖乙所示的規(guī)律變化,汽缸內(nèi)的氣體從狀態(tài)A變化到狀態(tài)B.若該過程中氣體內(nèi)能發(fā)生了變化,氣體柱高度增加了△L.外界大氣壓強為p0.下列說法中正確的是( 。
A.該過程中汽缸內(nèi)氣體的壓強始終為p0
B.該過程中氣體不斷從外界吸收熱量
C.氣體在該過程中吸收的熱量大于它對外界做的功
D.A和B兩個狀態(tài),單位面積汽缸內(nèi)壁在單位時間內(nèi)受到氣體分子撞擊的次數(shù)相同

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20.如圖,在半徑為R的半球形碗的光滑內(nèi)表面上,一質(zhì)量為m的小球以角速度ω在水平面上做勻速圓周運動.則該水平面距離碗底的距離h為多少?

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17.關(guān)于開普勒第三定律$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k的理解,以下說法中正確的是(  )
A.該定律只適用于行星繞太陽的運動,不適用于衛(wèi)星繞行星的運動
B.若地球繞太陽運轉(zhuǎn)軌道的半長軸為R1,周期為T1,月球繞地球運轉(zhuǎn)軌道的半長軸為R2,周期為T2,則$\frac{{{R}_{1}}^{3}}{{{T}_{1}}^{2}}$=$\frac{{{R}_{2}}^{3}}{{{T}_{2}}^{2}}$
C.k是一個與行星無關(guān)的常量
D.T表示行星運動的自轉(zhuǎn)周期

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4.一個小石子從離地某一高度處由靜止自由落下,在小石子下落通過A點時按動快門對小石子照相得到如圖所示的照片,由于小石子的運動,它在照片上留下一條模糊的徑跡AB.該愛好者用直尺量出軌跡的長度,如圖所示.已知曝光時間為$\frac{1}{500}$s,重力加速度g=10m/s2,則小石子出發(fā)點離A點約為( 。
A.5 mB.10 mC.15 mD.25 m

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14.關(guān)于物體的內(nèi)能,以下說法正確的是( 。
A.不同物體,若溫度相等,則內(nèi)能一定相等
B.不同物體,若溫度相等,則分子的平均動能一定相等
C.物體從外界吸收熱量,其內(nèi)能一定增加
D.一定質(zhì)量的某種物質(zhì),即使溫度不變,內(nèi)能也可能發(fā)生變化

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1.如圖所示,在水平路面上一運動員駕駛摩托車以10m/s的水平速度跨越過了壕溝,壕溝兩側(cè)的高度差為0.8m.取g=10m/s2,求運動員跨過壕溝所用的時間和運動的水平位移各是多少?

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18.在下述發(fā)生的過程中,電能轉(zhuǎn)化為機械能的是( 。
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8.在距離地面高為H的桌面上,以速度V水平拋出質(zhì)量為m的小球,當(dāng)小球運動到距離地面高為h的A點時,下列說法正確的是(忽略運動過程的空氣阻力,以地面為零勢能面)( 。
A.物體在A點的機械能為 $\frac{1}{2}$mV2+mgh
B.物體在A點的機械能為 $\frac{1}{2}$mV2+mg(H-h)
C.物體在A點的動能為 $\frac{1}{2}$mV2+mg(H-h)
D.物體在A點的動能為  $\frac{1}{2}$mV2+mgh

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