(1)開普勒從1609年~1619年發(fā)表了著名的開普勒行星運動三定律,其中第一定律為:所有的行星分別在大小不同的橢圓軌道上圍繞太陽運
動,太陽在這個橢圓的一個焦點上。第三定律:所有行星的橢圓軌道的半長軸的三次方跟公轉周期的平方的比值都相等.實踐證明,開普勒三定律也適用于其他中心天體的衛(wèi)星運動。
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(2)從地球表面向火星發(fā)射火星探測器.設地球和火星都在同一平面上繞太陽做圓周運動,火星軌道半徑Rm為地球軌道半徑R0的1.5倍,簡單而又比較節(jié)省能量的發(fā)射過程可分為兩步進行:第一步,在地球表面用火箭對探測器進行加速,使之獲得足夠動能,從而脫離地球引力作用成為一個沿地球軌道運動的人造行星。第二步是在適當時刻點燃與探測器連在一起的火箭發(fā)動機,在短時間內對探測器沿原方向加速,使其速度數(shù)值增加到適當值,從而使得探測器沿著一個與地球軌道及火星軌道分別在長軸兩端相切的半個橢圓軌道正好射到火星上.當探測器脫離地球并沿地球公轉軌道穩(wěn)定運行后,在某年3月1日零時測得探測器與火星之間的角距離為60°,如圖所示,問應在何年何月何日點燃探測器上的火箭發(fā)動機方能使探測器恰好落在火星表面?(時間計算僅需精確到日),已知地球半徑為:
;
;![]()
4月7日
【解析】
(題中信息:“從地面向火星發(fā)射火星探測器的兩個步驟……”,表明:為使探測器落到火星上,必須選擇適當時機點燃探測器上的發(fā)動機,使探測器沿橢圓軌道到達火星軌道的相切點,同時,火星也恰好運行到該點,為此必須首先確定點燃時刻兩者的相對位置)因探測器在地球公轉軌道運行周期
與地球公轉周期
相等:
探測器在點火前繞太陽轉動角速度
ωd=ωe=
=![]()
由(題中信息)開普勒第三定律得:探測器在橢圓軌道上運行周期:T′d=Te
=365×1.400天=510天
因此,探測器從點火到到達火星所需時間:
t=
=![]()
火星公轉周期:
Tm=Te
=![]()
火星繞太陽轉動的角速度:![]()
由于探測器運行至火星需255天,在此期間火星繞太陽運行的角度
:
即:探測器在橢圓軌道近日點點火時,火星在遠日點的切點之前137°.
亦即,點燃火箭發(fā)動機時,探測器與火星角距離應為
(如圖)
已知某年3月1日零時,探測器與火星角距離為60°(火星在前,探測器在后)為使其角距離變?yōu)?img src="http://thumb.zyjl.cn/pic6/res/GZWL/web/STSource/2014111721550184369215/SYS201411172155031561971608_DA/SYS201411172155031561971608_DA.017.png">,必須等待
時間
則:![]()
所以:![]()
故點燃發(fā)動機時刻應為當年3月1日后38天,即4月7日.
科目:高中物理 來源:2014高考名師推薦物理--電磁感應圖像(解析版) 題型:選擇題
如圖,在光滑水平桌面上有一邊長為L、電阻為R的正方形導線框;在導線框右側有一寬度為d(d>L )的條形勻強磁場區(qū)域,磁場的邊界與導線框的一邊平行,磁場方向豎直向下。導線框以某一初速度向右運動,t=0時導線框的的右邊恰與磁場的左邊界重合,隨后導線框進入并通過磁場區(qū)域。下列v-t圖像中,可能正確描述上述過程的是
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A.![]()
B.![]()
C.![]()
D.![]()
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科目:高中物理 來源:2014高考名師推薦物理--熱力學定律、內能、分子動理論(解析版) 題型:選擇題
如圖所示,導熱的汽缸固定在水平地面上,用活塞把一定質量的理想氣體封閉在汽缸中,汽缸的內壁光滑.現(xiàn)用水平外力F作用于活塞桿,使活塞緩慢地向右移動,由狀態(tài)①變化到狀態(tài)②,在此過程中,如果環(huán)境溫度保持不變,下列說法正確的是
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A.氣體分子平均動能不變
B.氣體內能減少
C.氣體吸收熱量
D.氣體內能不變,卻對外做功,此過程違反熱力學第一定律,不可能實現(xiàn)
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科目:高中物理 來源:2014高考名師推薦物理--機械能守恒(解析版) 題型:選擇題
如圖1所示,物體以一定的初速度從傾角α=37°的斜面底端沿斜面向上運動,上升的最大高度為3.0 m.選擇地面為參考平面,上升過程中,物體的機械能E隨高度h的變化如圖2所示.g=10 m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.則 ![]()
A.物體的質量m=0.67 kg
B.物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.40
C.物體上升過程的加速度大小a=10 ![]()
D.物體回到斜面底端時的動能Ek=10 J
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科目:高中物理 來源:2014高考名師推薦物理--機械振動機械波(解析版) 題型:選擇題
如圖所示的裝置,彈簧振子的固有頻率是4Hz.現(xiàn)勻速轉動把手,給彈簧振子以周期性的驅動力,測得彈簧振子振動達到穩(wěn)定時的頻率為1Hz.則把手轉動的頻率為
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A.1Hz
B.3Hz
C.4Hz
D.5Hz
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科目:高中物理 來源:2014高考名師推薦物理--新信息題(解析版) 題型:選擇題
如圖所示是一種汽車安全帶控制裝置的示意圖.當汽車靜止或做勻速直線運動時,擺鍾豎直懸掛,鎖棒水平,棘輪可以自由轉動,安全帶能被拉動,當汽車突然剎車時,擺鍾由于慣性繞軸擺動,使得鎖棒鎖定棘輪的轉動,安全帶不能被拉動,若擺錘從圖中實線位置擺到虛線位置,汽車的可能運動方向和運動狀態(tài)是
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A.向右行駛,突然剎車
B.向左行駛,突然剎車
C.向左行駛,勻速直線運動
D.向右行駛,勻速直線運動
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科目:高中物理 來源:2014高考名師推薦物理--彈簧模型(解析版) 題型:計算題
如圖所示,固定的水平光滑金屬導軌,間距為L,左端接有阻值為R的電阻,處在方向豎直,磁感應強度為B的勻強磁場中,質量為m的導體棒與固定彈簧相連,放在導軌上,導軌與導體棒的電阻均可忽略。初始時刻,彈簧恰處于自然長度,導體棒具有水平向右的初速度
。在沿導軌往復運動的過程中,導體棒始終與導軌垂直并保持良好接觸。
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(1)求初始時刻導體棒受到的安培力。
(2)若導體棒從初始時刻到速度第一次為零時,彈簧的彈力勢能為
,則這一過程中安培力所做的功W1和電阻R上產生的焦耳熱Q1分別為多少?
(3)導體棒往復運動,最終將靜止于何處?從導體棒開始運動直到最終靜止的過程中,電阻R上產生的焦耳熱Q為多少?
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科目:高中物理 來源:2014高考名師推薦物理--天體圓周運動(解析版) 題型:選擇題
北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是我國自行研制開發(fā)的區(qū)域性三維衛(wèi)星定位與通信系(CNSS),建成后的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)包括5顆同步衛(wèi)星和30顆一般軌道衛(wèi)星.關于這些衛(wèi)星,以下說法正確的是
A.5顆同步衛(wèi)星的軌道半徑都相同
B.5顆同步衛(wèi)星的運行軌道必定在同一平面內
C.導航系統(tǒng)所有衛(wèi)星的運行速度一定大于第一宇宙速度
D.導航系統(tǒng)所有衛(wèi)星中,運行軌道半徑越大的,周期越小
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科目:高中物理 來源:2014高考名師推薦物理--動態(tài)平衡分析(解析版) 題型:選擇題
如圖所示,水平橫桿上套有兩個質量均為m的鐵環(huán),在鐵環(huán)上系有等長的細繩,共同拴著質量為M的小球.兩鐵環(huán)與小球均保持靜止,現(xiàn)使兩鐵環(huán)間距離增大少許,系統(tǒng)仍保持靜止,則水平橫桿對鐵環(huán)的支持力FN和摩擦力Ff將
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A.FN增大
B.Ff增大
C.FN不變
D.Ff減小
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