A. | 空間站運行的加速度小于地球表面的重力加速度 | |
B. | 站在地球赤道上的人觀察到空間站向東運動 | |
C. | 在空間站工作的宇航員因受到平衡力作用而在艙中懸浮或靜止 | |
D. | 空間站運行的速度小于同步衛(wèi)星運行速度 |
分析 根據(jù)萬有引力提供向心力得出線速度、角速度的表達式,從而分析線速度和角速度的大小,空間站繞地球做勻速圓周運動,里面物體處于完全失重狀態(tài).
解答 解:A、對于空間站有:$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=ma$,a=$G\frac{M}{{r}_{\;}^{2}}$,地球表面的重力加速度g=$\frac{GM}{{R}_{\;}^{2}}$,r>R,可知a<g,故A正確.
B、根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m{ω}_{\;}^{2}r$得,$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}_{\;}^{3}}}$,r越小,角速度越大,空間站的角速度比地球自轉(zhuǎn)快,故站在地球赤道上的人觀察到空間站向東運動,故B正確.
C、空間站繞地球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力,物體處于完全失重狀態(tài),而在艙中懸浮或靜止,故C錯誤;
D、根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$得,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,空間站的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑,則空間站的運行速度大于同步衛(wèi)星的運行速度.故D錯誤.
故選:AB.
點評 本題關(guān)鍵抓住萬有引力提供向心力,空間站處于完全失重狀態(tài),熟練應用$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}=m{ω}_{\;}^{2}r=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$=ma=mg′進行解答.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該船可能垂直河岸橫渡到對岸 | |
B. | 當船頭垂直河岸橫渡時,過河所用的時間最短 | |
C. | 當船頭垂直河岸橫渡時,船的位移最小是100米 | |
D. | 當船橫渡到對岸時,船對岸的最小位移是100米 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
質(zhì)量(kg) | 速度(m/s) | 波長(m) | |
彈子球 | 2.0×10-2 | 1.0×10-2 | 3.3×10-30 |
電子(100eV) | 9.1×10-31 | 5.0×106 | 1.2×10-10 |
無線電波(1MHz) | 3.0×108 | 3.3×102 |
A. | 要檢測彈子球的波動性幾乎不可能 | |
B. | 無線電波通常情況下表現(xiàn)出波動性 | |
C. | 電子照射到金屬晶體(大小約為10-10m)上能觀察到波動性 | |
D. | 只有可見光才有波動性 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H | |
B. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{144}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n | |
C. | ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n | |
D. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電流表示數(shù)變小,電壓表示數(shù)變大 | B. | 電流表和電壓表示數(shù)均變小 | ||
C. | $\frac{△U}{△I}$>r | D. | $\frac{△U}{△I}$<r |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 如果一個系統(tǒng)在某一過程中所受合外力的功為0,則該系統(tǒng)在此過程中的動量守恒 | |
B. | 如果一個系統(tǒng)在某一過程中所受外力的矢量和為0,則該系統(tǒng)在此過程中的動量守恒 | |
C. | 在物理學的發(fā)展史上,動量守恒定律是由牛頓運動定律導出的 | |
D. | 動量守恒定律適用于目前為止物理學研究的一切領域 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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