分析 (1)8s末發(fā)動機關(guān)閉,探測器僅在重力作用下運動,由圖象求得重力加速度,再根據(jù)在0-8s時間內(nèi),由斜率求出加速度,根據(jù)牛頓第二定律求出發(fā)動機的推動力;
(2)第一宇宙速度是近地衛(wèi)星的運行速度,根據(jù)重力提供向心力由地球半徑與行星半徑的關(guān)系和重力加速度的大小求得行星的第一宇宙速度大。
解答 解:(1)由圖象知,在0-8s內(nèi)上升階段的加速度為a,則有:
$a=\frac{△v}{△t}=8m/{s^2}$
由牛頓第二定律:F-mg'=ma
8s末發(fā)動機關(guān)閉后探測器只受重力作用,有:$g'=\frac{△v}{△t}=4$m/s2
解得:F=m(g′+a)=100×(4+8)N=1200N
(2)該星球的第一宇宙速度為v',則有:
$mg'=m\frac{{{{v'}^2}}}{r'}$
地球的第一宇宙速度為v,有:
$mg=m\frac{v^2}{r}$
可得:$\frac{v'}{v}=\sqrt{\frac{g'r'}{gr}}=\frac{1}{5}$
所以行星的第一宇宙速度為:
v'=$\frac{1}{5}{v}_{地}=\frac{1}{5}×7.9km/s=1.58km/s$
答:(1)探測器發(fā)動機推力大小為1200N;
(2)該行星的第一宇宙速度大小為1.58km/s.
點評 本題關(guān)鍵分析清楚探測器的運動規(guī)律,然后根據(jù)運動學(xué)公式結(jié)合牛頓第二定律列式求解,能根據(jù)v-t圖象求得探測器的加速度和第一宇宙速度的物理意義.
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A. | 由真空中點電荷的電場強度公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$可知,當r趨近于零時,其電場強度趨于無限大 | |
B. | 電場強度的定義式E=$\frac{F}{q}$適用于任何電場 | |
C. | 由安培力公式F=BIL可知,一小段通電導(dǎo)體在某處不受安培力,說明此處一定無磁場 | |
D. | 一帶電粒子在磁場中運動時,洛倫磁力的方向一定垂直于的磁感應(yīng)強度方向和帶電粒子的運動方向 |
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A. | 粒子帶正電 | |
B. | 粒子在A點的機械能比在B點少3J | |
C. | 粒子在A點的動能比在B點多2J | |
D. | 粒子由A點到B點過程,電勢能減少了3J |
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