2020年5月5日,长征五号B运载火箭在中国文昌航天发射场成功首飞,把近22吨的新一代载人飞船试验船送入太空。这是中国乃至亚洲火箭首次发射超过“两万公斤”的航天器。此次新一代载人飞船试验船采用了全新的自主飞行控制系统,飞行期间,在没有人工干预的情况下,自主完成了七次精确变轨,将飞船逐级抬到一个远地点距离地面8000公里的大椭圆轨道上。5月8日,试验船的返回舱在返回地面过程中,到合适高度处,先打开三个降落伞,接近地面时,再打开底部的6个气囊,落地缓冲,平稳着陆。这标志着试验船飞行试验任务圆满成功,也意味着中国载人航天事业开启了新的篇章。下列说法正确的是( )
A.降落伞打开后的下降过程中,空气阻力做负功,返回舱的机械能变小 |
B.打开6个气囊,落地缓冲,气囊的作用是减小试验船落地时与地面间的冲量 |
C.飞船自主完成七次精确变轨,每次变轨都要加速才能从低轨道变到高轨道 |
D.飞船在远地点距地面为8000公里的的椭圆轨道上运动的周期等于距地面为8000公里的圆轨道上运动的周期 |
更新时间:2020-07-01 15:50:32
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【推荐1】哈雷彗星绕太阳运动的轨道是比较扁的椭圆,下面说法中正确的是( )
A.彗星在近日点的速率大于在远日点的速率 |
B.彗星在近日点的角速度大于在远日点的角速度 |
C.彗星在近日点的向心加速度大于在远日点的向心加速度 |
D.若彗星周期为75年,则它的半长轴是地球公转半径的75倍 |
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【推荐2】如图所示,A是地球的同步卫星,B和C是位于赤道平面内同一圆形轨道上的另外两颗卫星。已知卫星B和卫星C绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(地心O、B、A在同一直线上),地球自转周期为T0,卫星B运转周期为T,则( )
A.卫星B运转周期T小于地球自转周期T0 |
B.卫星B和卫星C所受的向心力大小相等 |
C.要实现卫星B和卫星C对接,只要卫星B加速即可 |
D.经过时间,A、B两卫星再次相距最近 |
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【推荐3】2020年7月23日,天问一号探测器在中国文昌航天发射场发射升空。2021年2月10日,制动系统工作约15分钟后,探测器成功进入近火点高度约400千米、周期约10个地球日的环绕火星的大椭圆轨道。后又经过一系列轨道调整后,于2021年5月15日成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区。下列说法正确的是( )
A.火星一定位于“天问一号”大椭圆轨道的中心 |
B.“天问一号”在大椭圆轨道近火点的速率小于在远火点的速率 |
C.“天问一号”从远火点运动到近火点的过程中,火星对“天问一号”的万有引力逐渐增大 |
D.当“天问一号”环绕火星表面做匀速圆周运动时,周期一定小于10个地球日 |
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【推荐1】2013年12月2日,我国探月卫星“嫦娥三号”在西昌卫星发射中心成功发射升空,飞行轨道示意图如图所示.“嫦娥三号”从地面发射后奔向月球,先在轨道Ⅰ上运行,在P点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,Q为轨道Ⅱ上的近月点,则有关“嫦娥三号”下列说法正确的是( )
A.由于轨道Ⅱ与轨道Ⅰ都是绕月球运行,因此“嫦娥三号”在两轨道上运行具有相同的周期 |
B.“嫦娥三号”从P到Q的过程中月球的万有引力做正功,速率不断增大 |
C.虽然“嫦娥三号”在轨道Ⅱ上经过P的速度小于在轨道Ⅰ上经过P的速度,但是在轨道Ⅱ上经过P的加速度等于在轨道Ⅰ上经过P的加速度 |
D.由于均绕月球运行,“嫦娥三号”在轨道Ⅰ和轨道 Ⅱ上具有相同的机械能 |
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【推荐2】某火星探测器的发射过程的简化图如图所示,首先将该探测器发射到一停泊测试轨道,使探测器沿椭圆轨道绕地球运行,其中图中的P点为椭圆轨道上的远地点;再经一系列的变轨进入工作轨道,使探测器沿圆轨道绕火星运行。已知地球的半径和火星的半径分别为R1、R2,P点距离地面的高度为h1,在工作轨道上的探测器距离火星表面的高度为h2,地球表面的重力加速度为g,火星的质量为M,引力常量为G,忽略地球和火星自转的影响。则由以上条件可求解的是( )
A.探测器在P点的线速度 | B.探测器在P点的加速度 |
C.探测器绕火星运动的周期 | D.火星表面的重力加速度 |
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【推荐3】我国于2017年11月发射嫦娥五号探月卫星,执行月面取样返回任务.“嫦娥五号”从月球返回地球的过程中可以简单分为四步,如图所示第一步将“嫦娥五号”发射至月球表面附近的环月圆轨道I,第二步在环月轨道的A处进行变轨进入与月球转移轨道II,第三步当接近地球表面附近时,又一次变轨,从B点进入绕地圆轨道III,第四步再次变轨道后降落至地面,下列说法正确的是( )
A.将嫦娥五号发射至轨道I时所需的发射速度为7.9km/s |
B.嫦娥五号从环月轨道I进入月地转移轨道II需要加速 |
C.嫦娥五号从A沿月地转移轨道II到达B点的过程中其动能一直减少 |
D.嫦娥五号在第四步变轨时需要减速 |
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【推荐1】如图,正方形金属线框自某一高度在空气中竖直下落(空气阻力不计),然后进入并完全穿过与正方形等宽的匀强磁场区域,进入时线框动能为Ek1,穿出时线框动能为Ek2。从刚进入到刚穿出磁场这一过程,线框产生的焦耳热为Q,克服安培力做的功为W1,重力做的功为W2,线框重力势能的减少量为∆Ep,则下列关系正确的是( )
A.Q=W1 | B.Q = W 2 W 1 |
C.Q =∆EpEk1Ek2 | D.W2=W1(Ek2Ek1) |
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【推荐2】一物块在高3.0m、长5.0m的斜面顶端从静止开始沿斜面下滑,其重力势能和动能随下滑距离s的变化如图中直线Ⅰ、Ⅱ所示,重力加速度取。则( )
A.物块质量为1kg | B.物块下滑过程中机械能逐渐增加 |
C.物块与斜面间动摩擦因数为0.3 | D.当物块下滑3.0m时机械能损失了12J |
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【推荐3】如图所示,倾角的斜面体固定在水平面上,一轻弹簧的下端固定在斜面底端的挡板上,轻弹簧处于原长时其上端位于C点,一根不可伸长的轻质细绳跨过轻质光滑的定滑轮连接物体A和B,与物体A相连的轻绳与斜面平行,物体A的质量是物体B的质量的2倍.现使物体A从与C点的距离处以的初速度沿斜面向下运动,同时物体B以的初速度向上运动,当物体A运动到C点时,速度大小,物体A继续向下运动将弹簧压缩到最短后又恰好能弹回到C点,已知该过程中弹簧的最大弹性势能为,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度,两物体A、B均可视为质点,不计空气阻力,整个过程中轻绳始终处于伸直状态且物体B始终未接触到定滑轮.下列说法正确的是( )
A.物体A与斜面之间的动摩擦因数 |
B.物体A沿斜面向下运动到C点的过程中,物体A减少的重力势能全部转化为物体B的重力势能 |
C.弹簧的最大压缩量 |
D.物体B的质量为 |
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【推荐1】从同样高度落下的玻璃杯,掉在水泥地上容易打碎,而掉在草地上不容易打碎,其原因是( )
A.掉在水泥地上的玻璃杯动量大,而掉在草地上的玻璃杯动量小 |
B.掉在水泥地上的玻璃杯动量改变大,掉在草地上的玻璃杯动量改变小 |
C.掉在水泥地上的玻璃杯动量改变快,掉在草地上的玻璃杯动量改变慢 |
D.掉在水泥地上的玻璃杯与地面接触时,相互作用力大,而掉在草地上的玻璃杯受地面的冲击力小 |
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【推荐2】如图甲,“胸口碎大石”是民间杂耍的保留节目(危险节目,请勿模仿)。其原理如图乙所示,皮囊A放置在水平地面上,上面压着一块质量的石板,质量的铁锤,以的速度,竖直向下砸中石板,碰撞时间极短,铁锤与石板瞬间达到共同速度,之后忽略手持锤的作用力,且向下匀变速运动2cm减速到零,取重力加速度。则( )
A.铁锤与石板碰后瞬间达到的共同速度为0.5m/s |
B.铁锤与石板碰撞过程损失的机械能为75J |
C.碰后向下减速到零的过程,皮囊对石板的平均作用力为975N |
D.碰后向下减速到零的过程,皮囊对石板的冲量大小 |
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【推荐3】在某次杂技表演中,一演员平躺在水平面上,腹部上方静置一质量的石板,另一演员手持一质量为的铁锤,从高处由静止落下,与石板撞击后反弹至处,结果石板裂开而平躺着的演员没有受伤。若铁锤撞击石板的时间为,由于缓冲,演员腹部与石板相互作用的时间为,铁锤的下落视为自由落体运动,重力加速度g取,则( )
A.铁锤撞击石板前瞬间的速度大小为6m/s |
B.撞击过程中铁锤受到的冲量大小为25N·s |
C.撞击过程中铁锤对石板的平均作用力大小为3550N |
D.缓冲过程中石板对演员的平均作用力大小约为870N |
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