15.某同學設想駕駛一輛由火箭作動力的陸地太空兩用汽車,沿赤道行駛并且汽車相對于地球速度可以任意增加,不計空氣阻力,當汽車速度增加到某一值時,汽車將離開地球成為繞地球做圓周運動的“航天汽車”,對此下列說法正確的是( 。ǖ厍蛲叫l(wèi)星的軌道半徑約為地球半徑的6.6倍,R=6400km,g=10m/s2
A.汽車在地面上速度增加時,它對地面的壓力減小
B.當汽車離開地球的瞬間速度達到28800km/h
C.此“航天汽車”環(huán)繞地球做圓周運動的最小周期為1h
D.在此“航天汽車”上彈簧測力計無法測量力的大小

分析 汽車沿地球赤道行駛時,由重力和支持力的合力提供向心力,由牛頓第二定律分析速度減小時,支持力的變化,再由牛頓第三定律確定壓力的變化.當速度增大時支持力為零,汽車將離開地面繞地球圓周運動.根據(jù)重力提供向心力求出第一宇宙速度,結合周期和第一宇宙速度求出最小周期.在此“航天汽車”上物體處于完全失重狀態(tài),不能用彈簧測力計測量物體的重力.

解答 解:A、根據(jù)$mg-N=m\frac{{v}^{2}}{R}$知,汽車在地面上的速度增加,支持力減小,則汽車對地面的壓力減小,故A正確.
B、當汽車離開地球的瞬間,N=0,根據(jù)mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$得:v=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{10×6400000}$m/s=8000m/s=28800km/h,故B正確.
C、當汽車成為“航天汽車”時,貼著地球表面做圓周運動時,周期最小,T=$\frac{2πR}{v}=\frac{2π×6.4×1{0}^{6}}{8000}s=5024s>1h$,故C錯誤.
D、當汽車成為“航天汽車”時,里面的物體處于完全失重狀態(tài),不能測量物體對懸掛物的拉力或支撐面的壓力,但是胡克定律仍然適用,可以測量力的大小,故D錯誤.
故選:AB.

點評 本題考查了牛頓第二定律和萬有引力定律的綜合,掌握第一宇宙速度的意義,知道當汽車成為“航天汽車”時,里面的物體處于完全失重狀態(tài).

練習冊系列答案
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5.如圖所示,重物A質量為m,置于水平地面上,其上表面豎直固定著一根輕彈簧,彈簧長為L0,勁度系數(shù)為k,下端與物體相連接,現(xiàn)將上端P用手緩緩地豎直提起,使重物離開地面高度為h,則人所做的功( 。
A.等于mghB.大于mghC.小于mghD.無法確定

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6.2014年5月10日天文愛好在迎來了“土星沖日”的美麗天象,“土星沖日”是指土星和太陽正好分處地球的兩側,三者幾乎成一條直線,如圖所示.該天象每378天發(fā)生一次,土星和地球繞太陽公轉的方向相同,公轉軌跡都近似為圓,地球繞太陽公轉周期、半徑以及引力常量均已知,根據(jù)以上信息可求出( 。
A.土星質量B.土星公轉半徑
C.土星公轉周期D.土星和地球繞太陽公轉速度之比

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3.“神舟十號”飛船于2013年6月11日17時38分載著3名宇航員順利升空.當“神十”在繞地球做半徑為r的勻速圓周運動時,若飛船艙內質量為m的航天員站在臺秤上,對臺秤的壓力為FN.用R表示地球的半徑,g表示地球表面處的重力加速度,g′表示飛船軌道所在處的重力加速度,不考慮地球自轉.則下列關系式中正確的是( 。
A.g′=0B.g′=$\frac{R^2}{r^2}$gC.FN=mgD.FN=$\frac{R^2}{r^2}$mg

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10.由于行星自轉的影響,行星表面的重力加速度會隨緯度的變化而有所不同.宇航員在某行星的北極處從高h處自由釋放一重物,測得經過時間t1重物下落到行星的表面,而在該行星赤道處從高h處自由釋放一重物,測得經過時間t2重物下落到行星的表面,已知行星的半徑為R,引力常量為G,則這個行星的平均密度是( 。
A.ρ=$\frac{3h}{4πGR{{t}_{1}}^{2}}$B.ρ=$\frac{3h}{2πGR{{t}_{1}}^{2}}$C.ρ=$\frac{3h}{4πGR{{t}_{2}}^{2}}$D.ρ=$\frac{3h}{2πGR{{t}_{2}}^{2}}$

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20.雨滴由靜止開始下落,遇到水平吹來的風,下述說法正確的是( 。
A.雨滴下落時間與風速無關B.雨滴著地速度與風速無關
C.風速越大,雨滴下落時間越長D.風速越大,雨滴著地時速度越大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.質量為40kg的走鋼絲運動員,不慎從高空跌下,萬幸有彈性安全繩的保護,使其被懸掛起來.已知彈性安全繩的原長為5m,安全繩緩沖的時間為2s,g=10m/s2.以上過程中,下列說法正確的是( 。
A.運動員重力的沖量為0B.運動員重力的沖量為1200N•s
C.緩沖時安全繩的平均沖力為600ND.緩沖時安全繩的平均沖力為1000N

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.某實驗小組研究半導體元件的電阻率隨溫度的變化,設計了如下實驗:取一根半導體材料做成的細絲,用刻度尺測其長度為1.00m,用螺旋測微器測其橫截面直徑如圖甲所示,利用伏安法測其電阻值,可以依據(jù)電阻定律計算出該半導體材料在此時的電阻率.

(1)由圖甲可知,該半導體細絲的直徑為3.205mm.
(2)若測出某時刻電壓為64V,電流為0.32A,則此時該半導體材料的電阻率為1.6×10-3Ω•m.(保留兩位有效數(shù)字)
(3)測出不同溫度下的半導體電阻,作出電阻隨溫度變化的關系圖象如圖乙所示,由圖可知,在60℃-120℃范圍內,該半導體的電阻率隨溫度的增加而增大(填“增大”或“減小”或“不變”).

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5.下列說法正確的是( 。
A.物體的溫度升高,物體內所有分子熱運動的速率都增大
B.物體的溫度升高,物體內分子的平均動能增大
C.物體吸收熱量,其內能一定增加
D.物體放出熱量,其內能一定減少

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