6.2016年9月15日,“天宮二號”空間實驗室在我國酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射升空,10月17日7時30分,“神舟11號”飛船載著兩名宇航員飛向太空,并于10月19日凌晨與“天宮二號”交會對接,如圖是交會對接時的示意圖,交會時“天宮二號”在前,“神舟11號”在后. 神舟11號”發(fā)射后首先進入橢圓形軌道繞地球運行,其發(fā)射速度為( 。
A.7.9km/sB.11.2km/s
C.16.7km/sD.大于7.9km/s,小于11.2km/s

分析 第一宇宙速度為7.9km/s,這是衛(wèi)星繞地球做圓周運動的最大的運行速度也是最小發(fā)射速度,發(fā)射衛(wèi)星時發(fā)射速度要大于等于第一宇宙速度小于第二宇宙速度,要是大于第二宇宙速度,物體將脫離地球的約束.

解答 解:人造衛(wèi)星繞地球做橢圓運動的發(fā)射速度要大于第一宇宙速度7.9km/s,小于第二宇宙速度11.2km/s,則D正確
故選:D

點評 明確第一、二宇宙速度的物理意義,若做橢圓運動則發(fā)射速度要在第一,第二宇宙速度之間.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.如圖,截面帶有半圓形狀凹槽的滑塊質(zhì)量為M,凹槽的半徑為R;可看做質(zhì)點的小球質(zhì)量為m.不計各接觸面的摩擦,重力加速度為g.將小球從凹槽的邊緣P位置由靜止釋放,此后的運動中( 。
A.小球下滑到凹槽最低位置時的速率是v=$\sqrt{2gR}$
B.小球下滑到凹槽最低位置時的速率是v=$\sqrt{\frac{2gRM}{m+M}}$
C.小球能夠到達凹槽右端與P點等高的位置Q
D.小球到達凹槽右側(cè)最高位置時滑塊向左的位移S=$\frac{2MR}{m+M}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖所示,足夠長的光滑平行金屬導軌CD、EF傾斜放置,其所在平面與水平面間的夾角為θ,兩導軌間距為L,導軌下端分別連著電容為C的電容器和阻值為R的電阻.一根質(zhì)量為m、電阻為r的金屬棒放在導軌上,金屬棒與導軌始終垂直且接觸良好,一根不可伸長的絕緣輕繩一端拴在金屬棒中間、另一端跨過定滑輪與質(zhì)量為M的重物相連.金屬棒與定滑輪之間的輕繩始終在兩導軌所在平面內(nèi)且兩導軌平行,磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導線所在平面向上,導軌電阻不計,初始狀態(tài)用手托住M使輕繩恰處于伸直狀態(tài),由靜止釋放M.
求:(重力加速度大小為g)
(1)若S1閉合、S2斷開,M的最大速度;
(2)若S1和S2均閉合,電容器的最大帶電量;
(3)若S1斷開、S2閉合,M的速度v隨時間t變化的關系.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.關于靜電場,下列說法正確的是( 。
A.電勢等于零的物體一定不帶電
B.在電勢為零的地方,電荷的電勢能一定為零
C.電場強度為零的地方,電勢一定為零
D.負電荷沿電場線方向移動時,電勢能一定減少

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.以下說法正確的是 (  )
A.用此裝置“研究勻變速直線運動”時,必須設法消除小車和木板間的摩擦阻力的影響
B.用此裝置“探究加速度a與力F和質(zhì)量m的關系”每次改變砝碼及砝碼盤總質(zhì)量之后,不需要重新平衡摩擦力
C.在用此裝置“探究加速度a與力F和質(zhì)量m的關系”時,應使小盤和盤內(nèi)砝碼的總質(zhì)量遠小于小車的質(zhì)量
D.用此裝置探究“探究功與速度變化的關系”實驗時,不需要平衡小車運動中所受摩擦力的影響

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.某點電荷的電場線如圖所示,以下說法正確的是:(  )
A.該點電荷是負點電荷B.無法確定電荷是正還是負
C.A點的場強大于B點D.A點的場強小于B點

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.下列關于力的說法中,正確的是( 。
A.有的力有施力物體,有的力沒有施力物體
B.自由下落的物體所受重力為零
C.相互接觸的物體間一定有彈力
D.影響力的作用效果的因素有力的大小、方向和作用點

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

15.將一小球從20m高處以2m/s的速度水平拋出,求(g=10m/s2
(1)小球經(jīng)過多長時間落地
(2)小球水平方向發(fā)生的位移.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖所示,質(zhì)量為m的小滑塊,從O點以v的初速度沿粗糙水平面開始向左運動,滑行一段距離后,撞擊固定在墻壁上的輕彈簧后,被彈簧彈回,小滑塊返回O點時速度恰好減為零.整個過程中,彈簧始終在彈性限度內(nèi),則彈簧的最大彈性勢能為( 。
A.$\frac{1}{4}m{v^2}$B.$\frac{1}{6}m{v^2}$C.$\frac{1}{8}m{v^2}$D.$\frac{1}{3}m{v^2}$

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