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(2010?浙江)宇宙飛船以周期為T繞地球作圓周運動時,由于地球遮擋陽光,會經(jīng)歷“日全食”過程,如圖所示.已知地球的半徑為R,地球質量為M,引力常量為G,地球自轉周期為T0.太陽光可看作平行光,宇航員在A點測出的張角為α,則(  )
分析:宇宙飛船繞地球做勻速圓周運動,由飛船的周期及半徑可求出飛船的線速度;同時由引力提供向心力的表達式,可列出周期與半徑及角度α的關系.當飛船進入地球的影子后出現(xiàn)“日全食”到離開陰影后結束,所以算出在陰影里轉動的角度,即可求出發(fā)生一次“日全食”的時間;由地球的自轉時間與宇宙飛船的轉動周期,可求出一天內飛船發(fā)生“日全食”的次數(shù).
解答:解:A、飛船繞地球勻速圓周運動
∵線速度為v=
2πr
T

又由幾何關系知sin(α/2)=
R
r
?r=
R
sin(α/2)

v=
2πR
Tsin(α/2)
   故A正確;
B、地球自轉一圈時間為To,
飛船繞地球一圈時間為T,
飛船繞一圈會有一次日全食,
所以每過時間T就有一次日全食,
得一天內飛船經(jīng)歷“日全食”的次數(shù)為
T0
T

 故B不正確;
C、由幾何關系,飛船每次“日全食”過程的時間內飛船轉過π-α角
   所需的時間為t=
(π-α)T
;
故C不正確;
D、萬有引力提供向心力則
G
mM
r2
=m(
T
)2r?T=2π
r3
GM
=2πr
r
GM

T=2π?
R
sin(α/2)
R
GMsin(α/2)

故D正確;
故選為AD.
點評:掌握勻速圓周運動中線速度、角速度及半徑的關系,同時理解萬有引力定律,并利用幾何關系得出轉動的角度.
練習冊系列答案
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(2010?浙江模擬)從地面豎直上拋一物體,上拋初速度v0=20m/s,物體上升的最大高度H=16m,設物體在整個運動過程中所受的空氣阻力大小不變,以地面為重力勢能零點,g取10m/s2,問物體在整個運動過程中離地面多高處其動能與重力勢能相等?(保留2位有效數(shù)字)
某同學的解答如下:
設物體上升至h高處動能與重力勢能相等
1
2
mv2=mgh  ①
上升至h處由動能定理-mgh-Ffh=
1
2
mv2-
1
2
mv02
上升至最高點H處由動能定理-mgh-Ffh=0-
1
2
mv02
聯(lián)立以上三式,并代入數(shù)據(jù)解得h=8.9m處動能與重力勢能相等.
經(jīng)檢查,計算無誤.該同學所得結論是否有不完善之處?若有請予以補充.

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(2010?浙江模擬)如圖所示,在空間中取直角坐標系Oxy,在第一象限內平行于y軸的虛線MN與y軸距離為d,從y軸到MN之間的區(qū)域充滿一個沿y軸正方向的勻強電場,場強大小為E.初速度可以忽略的電子經(jīng)過另一個電勢差為U的電場加速后,從y軸上的A點以平行于x軸的方向射入第一象限區(qū)域,A點坐標為(0,h).已知電子的電量為e,質量為m,加速電場的電勢差U>
Ed24U
,電子的重力忽略不計,求:
(1)電子從A點進入電場到離開該電場區(qū)域所經(jīng)歷的時間t和離開電場區(qū)域時的速度v; 
(2)電子經(jīng)過x軸時離坐標原點O的距離L.

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(2010?浙江模擬)根據(jù)您所學的物理知識,判斷以下說法中正確的是( 。

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(2010?浙江模擬)滑塊的質量m=0.50kg,在比水平傳送帶上帶表面高出h1=1.0m的光滑弧形軌道的A點,無初速釋放.傳送帶長為L=2.0m,處于靜止.滑塊經(jīng)過傳送帶時,傳送帶不下垂,保持平整.滑塊到達傳送帶的另一端C時水平飛出落到水平地面的D點,已知C端高出地面h2=0.80m,C、D間的水平距離s=1.6m,取重力加速度g=10m/s2,
(1)滑塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=?由B運動到C的時間t=?
(2)若開動傳送帶,使其上帶向左以v0=1.0m/s的速度運行,仍將滑塊從A點無初速釋放,則滑塊將落到水平地面的何處?由于滑塊與傳送帶間的摩擦而產(chǎn)生的熱量,在兩種情況下的差值△Q=?
(3)與傳送帶空轉相比較,在(2)中帶動傳送帶轉動的電機需增加多大的輸出功率?

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(2010?浙江模擬)如圖所示,質量為m1的小球A套在一個豎直放置的光滑大圓環(huán)上,有一細線其一端拴在小球A上,另一端跨過固定在大圓環(huán)最高點B的一個小滑輪后吊著一個質量為m2的砝碼C,如果滑輪、細線的大小、質量及摩擦都可以忽略不計,重力加速度為g,
(1)平衡時弦AB所對的圓心角φ=120°,求
m1
m2
的值.
(2)若已知
m1
m2
=
3
1
,將A球從圖示位置(φ=120°.)處無初速釋放,求A球在運動過程的最大速度v.

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