8.一組太空人乘坐穿梭機,前往修理位于離地球表面H的圓形軌道a上的哈勃望遠鏡W,機組人員使穿梭機S進入與望遠鏡相同的軌道并關(guān)閉推進火箭,而望遠鏡則在穿梭機前方數(shù)公里處,如圖所示.已知地球質(zhì)量為M,地球半徑為R,穿梭機質(zhì)量為m,則
(1)在穿梭機內(nèi)相對于穿梭機靜止的一質(zhì)量為m0的太空人對其座椅的壓力是多少?
(2)試求穿梭機在軌道a的速率va
(3)已知萬有引力做功與路徑無關(guān),所以可以引進引力勢能,若取無窮遠為引力勢能的零點,則引力勢能的公式為Ep=$\frac{GMm}{r}$,式中G為萬有引力恒量,M為地球質(zhì)量,m為物體的質(zhì)量,r為物體與地心的距離.穿梭機首先螺旋進入離地面高h的較低軌道b,才有較大的角速度以趕上望遠鏡W.試計算穿梭機由軌道a進入軌道b時克服反推火箭的阻力所做的功.

分析 (1)根據(jù)萬有引力充當向心力可明確人受到的座椅的作用;
(2)由萬有引力充當向心力可求出速度大。
(3)火箭要實現(xiàn)變軌應先減速,然后再由機械能守恒定律可求得減速后的速度,再由動能定理求出減速過程克服火箭的阻力所做的功.

解答 解:(1)人受到的萬有引力充當向心力;故人處于完全失重狀態(tài),對座椅沒有壓力;
(2)由萬有引力公式可得:
$\frac{GMm}{(R+H)^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{(R+H)}$
解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{R+H}}$;
(3)由
$\frac{GMm}{(R+H)^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{(R+H)}$可知:
$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}×$$\frac{GMm}{R+H}$
由題意可知,由a到b過程,萬有引力做功為:$\frac{GMm}{R+h}$-$\frac{GMm}{R+H}$
則對下落過程可知,由動能定理可知:$\frac{GMm}{R+h}$-$\frac{GMm}{R+H}$=$\frac{1}{2}$mvb2-$\frac{1}{2}$mv2
變軌前飛船要減速,對減速過程有:
Wf=$\frac{1}{2}$mva2-$\frac{1}{2}$mv2
聯(lián)立解得:Wf=$\frac{GMm}{2(R+h)}$-$\frac{GMm}{2(R+H)}$
答:(1)在穿梭機內(nèi)相對于穿梭機靜止的一質(zhì)量為m0的太空人對其座椅的壓力是0;
(2)試求穿梭機在軌道a的速率va為$\sqrt{\frac{GM}{R+H}}$
(3)穿梭機由軌道a進入軌道b時克服反推火箭的阻力所做的功為$\frac{GMm}{2(R+h)}$-$\frac{GMm}{2(R+H)}$

點評 本題考查向心力及衛(wèi)星變軌問題,要明確火箭在降低軌道的過程中應先減速,再降低軌道.

練習冊系列答案
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15.設土星繞太陽的運動為勻速圓周運動,若測得土星到太陽的距離為R,土星繞太陽運動的周期為T,引力常量G已知,根據(jù)這些數(shù)據(jù)能夠求出的物理量是( 。
A.土星線速度的大小B.土星向心加速度的大小
C.土星的質(zhì)量D.太陽的密度

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19.一質(zhì)點在x軸上并只朝著x軸的正方向運動,各個時刻的位置坐標如表,則此質(zhì)點開始運動后:
t/s024681012141618
x/m24688812162024
(1)質(zhì)點在前10s內(nèi)的位移、路程各為多大?
(2)質(zhì)點在8s末和16s末的瞬時速度各為多大?

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16.下列是某同學在做“驗證力的平行四邊形定則”的實驗的一些操作:
①實驗中所說的合力與兩分力具有相同的效果,是指下列說法中的D
A、彈簧測力計的彈簧被拉長     B、固定橡皮條的圖釘受拉力產(chǎn)生的形變
C、細繩套受拉力產(chǎn)生形變       D、使橡皮條在某一方向上伸長相同的長度
②在實驗中,下列哪些方法可減小實驗誤差?BCD
A、兩個分力F1、F2間的夾角要盡量大些
B、在合力F不超過量程的前提下,兩個分力F1、F2要盡量大些
C、拉橡皮條的細繩要稍長些
D、實驗中,彈簧秤必須與木板平行,讀數(shù)時視線要正對彈簧秤刻度
③如圖1是實驗中某個彈簧測力計的示數(shù),讀數(shù)是4.60N.
④如圖2是前后兩次實驗時得到的結(jié)果.若按實驗中要求的符號表示各個力,則其中哪個圖的實驗結(jié)果是尊重實驗事實的?甲

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3.如圖所示,用水平力F把鐵塊壓在豎直墻壁上不動,設墻壁對鐵塊的壓力為N,對鐵塊的摩擦力為f,當F增大時,下面的說法正確的是(  )
A.N變大,f不變B.N和f均變大C.N和f均不變D.N不變,f變大

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13.有一根細長而均勻的金屬管線樣品,橫截面如圖1所示.此金屬材料重約1~2N,長約為30cm,電阻約為10Ω.已知這種金屬的電阻率為ρ,密度為ρ0.因管內(nèi)中空部分截面積形狀不規(guī)則,無法直接測量,請設計一個實驗方案,測量中空部分的截面積S0,現(xiàn)有如下器材可選:
A.毫米刻度尺                
B.螺旋測微器
C.電流表(600mA,1.0Ω)    
D.電流表(3A,0.1Ω)
E.電壓表(3V,6kΩ)        
F.滑動變阻器(2kΩ,0.5A)
G.滑動變阻器(10kΩ,2A)   
H.蓄電池(6V,0.05Ω)
I.開關(guān)一個,帶夾子的導線若千.

(1)除待測金屬管線外,還應選用的器材有ABCEFHI(只填代號字母).
(2)在圖2中畫出你所設計方案的實驗電路圖,并把所選儀器(圖3)連成實際測量電路.
(3)實驗中要測量的物理量有:橫截面邊長a、管線長度L、電壓表示數(shù)U、電流表示數(shù)I,計算金屬管線內(nèi)部空間截面積S0的表達式為${S_0}={a^2}-\frac{ρIl}{U}$.

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20.如圖所示,A、B、C、D為勻強電場中相鄰的四個等勢面,一個電子垂直經(jīng)過等勢面D時,動能為10eV,飛經(jīng)等勢面C時,電勢能為-5eV,飛至等勢面B時速度恰好為零,已知相鄰等勢面間的距離為5cm,則下列說法正確的是( 。
A.等勢面C的電勢為-5VB.勻強電場的場強大小為100V/m
C.電子再次飛經(jīng)D勢面時,電勢能為0D.電子的運動為勻變速直線運動

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17.加圖甲所示,現(xiàn)在很多教室安裝了可以滑動的黑板,一位老師用粉筆在黑板上畫直線,若粉筆相對于黑板從靜止開始先勻加速向上滑動,再勻減速向上滑動至停止,同時黑板以某一速度水平向左勻速運動,則粉筆畫出的軌跡可能為圖中的( 。
A.B.C.D.

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18.傾角為30°的光滑斜面從A點以初速度v0=10m/s將小球往上運動,求經(jīng)過多長時間小球到達A點下方離A點距離為x=12.5m的B點?

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