石墨烯是目前世界上已知的强度最高的材料,它的发现使“太空电梯”缆线的制造成为可能,人类将有望通过“太空电梯”进入太空。已知悬梯沿地球半径方向延伸到太空,现假设有一“太空电梯”的轿厢悬在赤道上空某处,相对悬梯静止,且做匀速圆周运动,如图所示,那么关于“太空电梯”,下列说法正确的是( )
A.电梯轿厢悬停在同步卫星轨道时处于完全失重状态 |
B.电梯轿厢在悬梯不同位置悬停,运动周期随高度增大而增大 |
C.电梯轿厢在悬梯不同位置悬停,加速度与轿厢离地球球心距离的二次方成反比 |
D.任意相等时间内轿厢所受合力冲量不为零且大小相等 |
更新时间:2024-01-10 13:50:03
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【推荐1】2023年春节,《流浪地球2》震撼登场,影片中的太空电梯给人留下了深刻的印象。设想在赤道上建造垂直于水平面的“太空电梯”(如图),宇航员就可以通过电梯直通太空站。设r为宇航员到地心的距离,R为地球半径,下列说法正确的是( )
A.搭乘电梯上升的过程中,宇航员的线速度增大 |
B.在r = R处,宇航员的线速度约为7.9km/s |
C.随着r的增大,宇航员感受到的“重力”也在增大 |
D.宇航员乘坐电梯上升的过程中,始终处于完全失重状态 |
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适中
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名校
【推荐2】2021年10月16日,神舟十三号载人飞船顺利将翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员送入太空,飞船入轨后,与天和核心舱和天舟二号、天舟三号组合体进行自主快速交会对接。假设在圆轨道上做匀速圆周运动的中国空间站里,一名宇航员手拿一只小球相对于太空舱静止“站立”于舱内朝向地球一侧的“舱地面”上,如图所示。下列说法正确的是( )
A.空间站运行的线速度介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间 |
B.若宇航员相对于太空舱无初速度地释放小球,小球将相对太空舱做平抛运动 |
C.空间站不受地球的引力作用 |
D.宇航员处于完全失重状态,对“舱底面”的压力为零 |
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【推荐3】神舟十七号载人飞船与距离地面约的天宫空间站成功对接。变轨过程可简化为如图:飞船先从圆形轨道Ⅰ的A位置变轨到椭圆轨道Ⅱ,再从B位置变轨进入空间站所在的圆形轨道Ⅲ。假设空间站轨道半径为r,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.空间站内的航天员处于“悬浮”状态是因为他所受到合外力为零 |
B.飞船沿椭圆轨道Ⅱ由A点到B点的时间为 |
C.空间站的向心加速度大于赤道上的物体随地球自转的向心加速度 |
D.根据狭义相对论原理,在轨飞行的飞船中,航天员的手表变快了 |
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适中
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名校
【推荐1】如图所示是某卫星绕地飞行的三条轨道,轨道1是近地圆形轨道,2和3是变轨后的椭圆轨道.A点是2轨道的近地点,B点是2轨道的远地点,卫星在轨道1的运行速率为7.7km/s,则下列说法中正确的是( )
A.卫星在2轨道经过A点时的速率一定大于7.7km/s |
B.卫星在2轨道经过B点时的速率可能大于7.7km/s |
C.卫星分别在1、2轨道经过A点时的加速度不相同. |
D.卫星在3轨道经过A点的时速度小于在2轨道经过A点时的速度. |
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【推荐2】中国探月工程,又称“嫦娥工程”。工程分为“绕”,“落”,“回”3个阶段。玉兔二号,嫦娥四号任务月球车,于2019年1月3日22时22分完成与嫦娥四号着陆器的分离,驶抵月球背面。首次实现月球背面着陆,成为中国航天事业发展的又一座里程碑。“嫦娥四号”探月飞行器在100km的环月近圆轨道和落月前的15km轨道飞行时,若均视为匀速圆周运动,则( )
A.“嫦娥四号”在100km轨道比在15km轨道上运行的周期短 |
B.“嫦娥四号”在100km轨道比在15km轨道上运行的线速度大 |
C.“嫦娥四号”在100km轨道比在15km轨道上运行的角速度大 |
D.“嫦娥四号”在100km轨道比在15km轨道上运行的向心加速度小 |
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适中
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【推荐1】一同学在练习乒乓球削球技术时,使乒乓球竖直下落,在球与球拍接触的瞬间,保持球拍板面水平向上,并沿水平方向挥动球拍,如图所示。已知乒乓球与球拍接触时间极短,接触前后乒乓球在竖直方向的速度大小分别为5m/s和4m/s,乒乓球与球拍之间的动摩擦因数为0.3。若乒乓球可视为质点且不计空气阻力,g取,则乒乓球在与球拍接触后获得的水平速度大小为( )
A.1.2m/s | B.1.5m/s | C.2.0m/s | D.2.7m/s |
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名校
【推荐2】如图所示,一质量为2kg的物体放在光滑的水平面上,原来处于静止状态,现用与水平方向成60°角的恒力F=10N作用于物体上,历时5s,则( )
A.力F对物体的冲量大小为25N·s |
B.力F对物体的冲量大小为50N·s |
C.物体的动量变化量为50kg·m/s |
D.物体所受重力的冲量大小为0 |
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