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我国“神舟八号”飞船与“天宫一号”成功实现交会对接。如图所示,圆形轨道Ⅰ为“天宫一号”运行轨道,圆形轨道Ⅱ为“神舟八号”运行轨道的一部分,在实现交会对接前,“神舟八号”要进行了多次变轨。则( )
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高中物理《江苏省南京市、盐城市2012届高三第一次模拟考试物理试卷》真题及答案
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我国已成功发射天宫一号并与神舟八号飞船实现交会对接假设天宫一号和神舟八号匀速圆周运动的轨道如图所示
代表“天宫一号”,
代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道。则以下说法正确的是 A.“神舟八号”运行加速度大于“天宫一号”运行加速度 B.“神舟八号”运行速度小于“天宫一号”运行速度
“神舟八号”加速有可能与“天宫一号”实现对接
若宇航员在“天宫一号”太空舱无初速释放小球,小球将做自由落体运动
2011年11月3日目标飞行器与神舟八号飞船成功实现首次交会对接我国在突破和掌握空间交会对接技术上迈
嫦娥一号
嫦娥二号
天宫一号
试验卫星四号
2011年11月3日我国发射的天宫一号目标飞行器与发射的神舟八号飞船成功进行了第一次无人交会对接假设
代表“天宫一号”的轨道,虚线
代表“神舟八号”的轨道,由此可以判断( ) A.“天宫一号”的运行速率小于“神舟八号”的运行速率 B.“天宫一号”和“神舟八号”的运行速率均大于第一宇宙速度
“天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期
“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度
继天宫一号和神舟八号相继顺利发射成功后2011年11月3日凌晨神舟八号飞船与天宫一号顺利实现第一次交
天宫一号是中国自主研制的第一个空间站
天宫一号与神舟八号交会对接成功,顺利实现了我国载人航天工程“三步走”的第三步目标
中国成为世界上第三个完全独立掌握交会对接技术的国家
空间交会对接与载人天地往返、出舱活动并称为载人航天三大基本技术
2011年11月3日1时36分我国自主研制的目标飞行器与神舟八号飞船成功实现首次交会对接
太空一号
探月一号
天宫一号
2011年下半年我国将发射天宫一号目标飞行器随后发射神舟八号飞船与之进行第一次无人交会对接.对接前天
代表“天宫一号”,
代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道,由此可以判定 ( )
A.“天宫一号”发射速度应大于第二宇宙速度 B.“天官一号”的运行速度大于第一宇宙速度
“天宫一号”的周期大于“神舟八号”的周期
“神舟八号”减速后有可能与“天宫一号”实现对接
继天宫一号和神舟八号相继顺利发射成功后2011年11月3日凌晨神舟八号飞船与天宫一号顺利实现第一次交
天宫一号是中国自主研制的第一个空间站
天宫一号与神舟八号交会对接成功,顺利实现了我国载人航天工程“三步走”的第三步目标
中国成为世界上第三个完全独立掌握交会对接技术的国家
空间交会对接与载人天地往返、出舱活动并称为载人航天三大基本技术
继天宫一号和神舟八号相继顺利发射成功后2011年11月3日凌晨神舟八号飞船与天宫一号顺利实现第一次交
天宫一号是中国自主研制的第一个空间站
天宫一号与神舟八号交会对接成功,顺利实现了我国载人航天工程“三步走”的第三步目标
中国成为世界上第三个完全独立掌握交会对接技术的国家
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2011年11月1日神舟八号飞船发射圆满成功神舟八号飞船在入轨后两天与天宫一号目标飞行器成功进行交会
代表“天宫一号”,
代表“神舟八号”,虚线为对接前各自的轨道。由此可以判定对接前A.“天宫一号”的运行速率大于“神舟八号”的运行速率B.“天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期
“天宫一号”的向心加速度小于“神舟八号”的向心加速度
“神舟八号”适当加速才有可能与“天宫一号”实现对接
承载着我国载人飞船和空间飞行器交会对接技术的天宫一号已于2011年9月29日成功发射随后将发射神舟八
代表“天宫一号”,
代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道。“天宫一号”和“神舟八号”离地高度分别为h
1
、h
2
,运行周期分别为T.
1
、T.
2
,引力常量为G.,则以下说法正确的是 A.利用以上数据可计算出地球密度和地球表面的重力加速度 B.“神舟八号”受到的地球引力和运行速度均大于“天宫一号”受到的地球引力和运行速度
“神舟八号”加速有可能与“天宫一号”实现对接
若宇航员在“天宫一号”太空舱无初速释放小球,小球将做自由落体运动
2011年11月3日我国发射的天宫一号目标飞行器与发射的神舟八号飞船成功进行了第一次无人交会对接假设
代表“天宫一号”的轨道,虚线
代表“神舟八号”的轨道,下列说法中正确的是 ( ) (A.)“天宫一号”和“神舟八号”的运行速率均大于7.9km/s (B.)“天宫一号”的运行速率小于“神舟八号”的运行速率 (
)“天宫一号”的运行周期小于“神舟八号”的运行周期 (
)“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度
2011年我国神舟八号飞船与天宫一号空间站成功实现交会对接标志着我国航天事业又有了新的突破如图所示圆
“天宫一号”的运行速率小于“神舟八号”在轨道Ⅱ上的运行速率
“天宫一号”的向心加速度小于“神舟八号”在轨道Ⅱ上的向心加速度
“天宫一号”的周期小于“神舟八号”在轨道Ⅱ上的周期
“神舟八号”在轨道Ⅱ上运行过程中机械能守恒
我国神舟八号飞船与天宫一号成功实现交会对接如图所示圆形轨道Ⅰ为天宫一号运行轨道圆形轨道Ⅱ为神舟八号运
“天宫一号”的运行速率小于“神舟八号”在轨道Ⅱ上的运行速率
“天宫一号”的向心加速度小于“神舟八号” 在轨道Ⅱ上的向心加速度
“神舟八号” 轨道Ⅱ上运行过程中的机械能守恒
“神舟八号” 在第一次变轨后到第二次变轨前,机械能增加
北京时间2011年11月3日凌晨1时36分天宫一号目标飞行器与神舟八号飞船成功实现首次交会对接我国在
天宫一号是中国第一个目标飞行器
按照计划,神舟八号、神舟九号、神舟十号飞船将在两年内依次与天官一号完成无人或有人交会对接任务
天宫一号是“载人空间实验平台”,或被称作“空间实验室”,是空间站的一种
天宫一号的主要任务之一是为实施空间交会对接试验提供目标飞行器
2011年11月1日神舟八号飞船发射圆满成功.神舟八号飞船在人轨后两天与天宫一号目标飞行器成功进行交
代表“天宫一号”,
代表“神舟八号”,虚线为对接前各自的轨道.由此可以判定对接前 A.“天宫一号”的速率小于“神舟八号”的速率 B.“天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期
“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度
“神舟八号”适当加速才有可能与“天宫一号”实现对接
2011年11月3日我国自主研制的目标飞行器与飞船成功实现首次交会对接这是我国载人航天又一次历史性的
天宫一号 神州八号
天宫一号 神舟八号
天宫一号 神舟九号
天宫二号 神舟九号
我国于2011年9月29日发射天宫一号目标飞行器2011年11月1日发射神舟八号飞船并与天宫一号实现
“天宫一号”的线速度大于“神舟八号”的线速度
“天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期
“天宫一号”的向心加速度小于“神舟八号”的向心加速度
“神舟八号”通过一次点火加速后不可能与“天宫一号”实现对接。
2011年9月29日我国成功发射了天宫一号目标飞行器天宫一号进入工作轨道后其运行周期约为91min随
“神舟八号”的线速度小于同步卫星的线速度
“神舟八号”和“天宫一号”的运行周期相同
“神舟八号”和“天宫一号”的向心力大小相同
若“神舟八号”仅向运动相反方向喷气加速,它将能在此轨道上和“天宫一号”实现对接
继天宫一号和神舟八号相继顺利发射成功后2011年11月3日凌晨神舟八号飞船与天宫一号顺利实现第一次交
天宫一号是中国自主研制的第一个空间站
天宫一号与神舟八号交会对接成功,顺利实现了我国载人航天工程“三步走”的第三步目标
中国成为世界上第三个完全独立掌握交会对接技术的国家
空间交会对接与载人天地往返、出舱活动并称为载人航天三大基本技术
2011年11月3日是我国发射的天宫一号目标飞行器与发射的神舟八号飞船成功进行了第一次无人交会对接.
代表“天宫一号”的轨道,虚线
代表“神舟八号”的轨道,由此可以判断 A.“天宫一号”的运行速率小于“神舟八号”的运行速率 B.“天宫一号”和“神舟八号”的运行速率均大于第一宇宙速度
“天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期
“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度
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如图所示质量为1kg的滑块从半径为50cm的半圆形轨道的边缘
如图1所示一个物体放在粗糙的水平地面上从t=0时刻起物体在水平力F.作用下由静止开始做直线运动在0到t0时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图2所示已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等则
如图所示将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端轻绳的另一端系一质量为m的环环套在竖直固定的光滑直杆上光滑定滑轮与直杆的距离为d现将环从与定滑轮等高的
如图所示质量为m的小车在水平恒力F.推动下从山坡粗糙底部
如图甲所示质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°固定斜面上对物体施以平行于斜面向上的拉力F.t1=1s时撤去拉力物体运动的部分v—t图像如图乙试求1拉力F.的平均功率2t=4s时物体的速度v
如图小物块P.位于光滑斜面上斜面Q.位于光滑水平地面上小物块P.从静止开始沿斜面下滑的过程中
如图所示半径为R.的半球形容器固定在水平面上一质量为m的小球可视为质点由静止开始自容器边缘上的
如图所示已知小孩与雪橇的总质量为m=20kg静止于水平冰面上的A.点雪橇与冰面间的动摩擦因数为=0.1g取10m/s21妈妈先用30N的水平恒力拉雪橇经8秒到达B.点求A.B.两点间的距离L.2若妈妈用大小为30N与水平方向成37°角的力斜向上拉雪橇使雪橇从A.处由静止开始运动并能到达1问中的B.处求拉力作用的最短距离已知cos37°=0.8sin37°=0.63在第2问拉力作用最短距离对应的运动过程中小孩与雪撬的最大动能为多少
如图所示将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端轻绳的另一端系一质量为m的环环套在竖直固定的光滑直杆上光滑定滑轮与直杆的距离为d现将环从与定滑轮等高的
如图是神舟系列航天飞船返回舱返回地面的示意图其过程可简化为打开降落伞一段时间后整个装置匀速下降为确保安全着陆在返回舱着地前的一段时间内需点燃返回舱的缓冲火箭在火箭向下喷气过程中返回舱做减速直线运动则
第16届亚运会上在女子双人10米跳台的争夺赛中中国队陈若琳和汪皓夺取金牌.如图所示质量为m的跳水运动员进入水中后受到水的阻力包含浮力而竖直向下做减速运动设水对她的阻力大小恒为F.则在她减速下降深度为h的过程中下列说法正确的是g为当地的重力加速度
如图所示AB是一段位于竖直平面内的光滑轨道高度为h末端B.处的切线方向水平一个质量为m的小物体P.从轨道顶端A.处由静止释放滑到B.端后飞出落到地面上的C.点轨迹如图中虚线BC所示已知它在空中运动的水平位移OC=l现在轨道下方紧贴B.点安装一水平传送带传送带的右端与B.的距离为l/2当传送带静止时让P.再次从A.点由静止释放它离开轨道并在传送带上滑行后从右端水平飞出仍然落在地面的C.点当驱动轮转动带动传送带以速度v匀速向右运动时其他条件不变P.的落地点为D.不计空气阻力1求P.滑至B.点时的速度大小2求P.与传送带之间的动摩擦因数μ3写出O.D.间的距离s随速度v变化的函数关系式
如图所示无动力传送带水平放置传送带的质量M.=5kg长L.=5m轮与轴间的摩擦及轮的质量均不计.质量为m=2kg的工件从光滑弧面上高为h=0.45m的a点由静止开始下滑到b点又滑上静止的传送带工件与皮带之间的动摩擦因数求⑴工件离开传送带时的速度⑵工件在传送带上运动的时间⑶系统损失的机械能.
如图a所示质量不计的弹簧竖直固定在水平面上t=0时刻将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点然后又被弹起离开弹簧上升到一定高度后再下落如此反复通过安装在弹簧下端的压力传感器得到弹簧弹力F.随时间t变化的图像如图b所示若图像中的坐标值都为已知量重力加速度为g则
2012年初我国宣布北斗导航系统正式商业运行北斗导航系统又被称为双星定位系统具有导航定位等功能北斗系统中两颗工作星均绕地心O.做匀速圆周运动轨道半径为r某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的
如图所示.AB是倾角为θ的粗糙直轨道BCD是光滑的圆弧轨道AB恰好在B.点与圆弧相切圆弧的半径为R..一个质量为m的物体可以看做质点从直轨道上的P.点由静止释放结果它能在两轨道间做往返运动.已知P.点与圆弧的圆心O.等高物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ.求1物体做往返运动的整个过程中在AB轨道上通过的总路程2最终当物体通过圆弧轨道最低点E.时对圆弧轨道的压力3为使物体能顺利到达圆弧轨道的最高点D.释放点距B.点的距离L.′应满足什么条件.
将一只苹果可看成质点水平抛出苹果在空中依次飞过三个完全相同的窗户123图中曲线为苹果在空中运行的轨迹.若不计空气阻力的影响则
如图所示质量m=10kg和M.=20kg的两物块叠放在光滑水平面上其中物块m通过处于水平方向的轻弹簧与竖直墙壁相连初始时刻弹簧处于原长状态弹簧的劲度系数k=250N/m.现用水平力F.作用在物块M.上使其缓慢地向墙壁移动当移动40cm时两物块间开始相对滑动在相对滑动前的过程中下列说法中正确的是
如图所示跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型运动员从高处落到处于自然状态的跳板
如图所示设AB段是距水平传送带装置高为H=0.45m的光滑斜面水平段BC使用水平传送带装置BC长L=5m顺时针转动的速度为V=5m/s紧靠皮带不接触右侧有质量M=4kg上表面与皮带等高的平板小车停在光滑水平面上设质量为m=1kg的小物块由静止开始从A.点下滑经过B.点的拐角处无机械能损失小物块随传送带运动到C.点后冲上平板车物块由皮带过渡到平板车时速度不变平板车足够长货物包与传送带和平板车表面的摩擦系数均为μ=0.4=10m/s2试求1小物块在B.点的速度2小物块在水平传送带BC上的运动时间3物块与小车间因摩擦而产生的内能
内壁光滑的环形凹槽半径为R.固定在竖直平面内一根长度为R.的轻杆一端固定有质量为m的小球甲另一端固定有质量为2m的小球乙将两小球放入凹槽内小球乙位于凹槽的最低点如图所示.由静止释放后
质量为1kg的物体被人用手由静止向上提高1m这时物体的速度是2m/sg=10m/下列说法中正确的是
如图所示倾角θ=30°的斜面固定在地面上长为L.质量为m粗细均匀质量分布均匀的软绳AB置于斜面上与斜面间动摩擦因数其
如图是被誉为豪小子的纽约尼克斯队17号华裔球员林书豪在美国职业篮球NBA赛场上投二分球时的照片.现假设林书豪准备投二分球前先曲腿下蹲再竖直向上跃起已知林书豪的质量为m双脚离开地面时的速度为v从开始下蹲至跃起过程中重心上升的高度为h则下列说法正确的是
如图甲圆形玻璃平板半径为r离水平地面的高度为h一质量为m的小木块放置在玻璃板的边缘随玻璃板一起绕圆心O.在水平面内做匀速圆周运动.1若匀速圆周运动的周期为T.求木块的线速度和所受摩擦力的大小.2缓慢增大玻璃板的转速最后木块沿玻璃板边缘的切线方向水平飞出落地点与通过圆心O.的竖直线间的距离为s俯视图如图乙.不计空气阻力重力加速度为g试求木块落地前瞬间的动能.
如图所示质量均为m的滑块
如图所示
潮汐能是一种有待开发新能源利用涨落潮位差可以把潮汐势能转化为动能再通过水轮机发电如图所示为双向型潮汐电站示意图在海湾建一拦水坝使海湾与大海隔开构成水库在坝上安装水轮发电机组利用潮汐造成的坝内外水位差引导高水位的海水通过水轮发电机将机械能转变成电能海水密度=1.0103kg/m2g=10m/s21试用图中规定的符号画出涨潮和落潮时海水双向流动的路径2已知某潮汐电站海湾水库面积约2.5106m2假设电站的总能量转换效率为10%该电站的年发电总量1.0107kW·h电站发电功率为3.2103kW试推算出大坝两侧涨落潮的平均潮差及日满负荷工作的时间
某地强风速v=10m/s空气的密度若通过截面积S=400m2的风能全部用于使风力发电机转动且风能的20%转化为电能则通过这个截面的风的发电功率是多大
如图所示质量为m0倾角为α的斜面静止在粗糙的水平面上滑轮的质量和摩擦不计质量为M.的物体A.与斜面的动摩擦因数为μ设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等质量为m的物体B.通过定滑轮用细线与物体A.相连接则A.当m>M.sinα+μcosα时物体B.一定有向上的加速度B.当物体A.相对于斜面静止时斜面体一定受到地面的摩擦力作用C.当M.sinα+μcosα>m>M.sinα-μcosα时地面对斜面体的支持力大小为m+M.+m0gD.若物体A.能够沿斜面向下运动运动过程中物体B.的机械能的增加量将大于物体A.的机械能的减少量
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