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从地球表面向火星发射火星探测器。设地球和火星都在同一平面上绕太阳做匀速圆周运动。...

从地球表面向火星发射火星探测器。设地球和火星都在同一平面上绕太阳做匀速圆周运动。火星轨道半径6ec8aac122bd4f6e为地球轨道半径6ec8aac122bd4f6e的1.5倍。简单而又比较节省能量的发射过程可分为两步进行:第一步,在地球表面用火箭对探测器进行加速,使之获得足够的动能,成为一个绕地球运行的人造卫星;第二步,在适当时刻点燃与探测器连在一起的火箭发动机。在短时间内对探测器沿原方向加速,使其速度数值增加到适当值,使探测器沿半个椭圆轨道(该椭圆长轴两端分别与地球公转轨道及火星公转轨道相切)射到火星上。如图(a)所示。已知地球半径6ec8aac122bd4f6e,重力加速度g=10m/s2

6ec8aac122bd4f6e

(1)为使探测器成为绕地球运行的人造卫星,探测器在地面附近至少要获得多大的速度(不考虑地球自转)。

(2)求火星探测器的飞行时间为多少天(已知6ec8aac122bd4f6e,1年为365天)。

(3)当探测器绕地球运行稳定后,在某年 3月 1 日零时测得探测器与火星之间的角度为 60°,如图(b)所示。求应在何年何月何日点燃探测器上的火箭发动机方能使探测器恰好落在火星表面(时间计算仅需精确到天,已知6ec8aac122bd4f6e,1年为365天)。

 

(1)(2)(3)即同年的 4月11日 【解析】(1)           (2)探测器和地球都围绕太阳运动,设探测器的周期为t,地球周期为T0。依据开普勒第三定律有:        探测器的飞行时间 (3))为使探测器沿椭圆轨道到达与火星轨道的相切点时,火星恰好运行到这一点,必须选择适当时机点燃火箭发动机。 地球公转的运动周期 地球公转的角速度       火星公转周期 火星公转角速度 探测器从点燃火箭发动机至到达火星所需时间为 探测器运行至火星的251天内,火星运行的角度为 为了使探测器到达火星轨道时,正好射到火星上,那么探测器在椭圆轨道近日点点燃火箭发动机时,火星应在其远日点的切点之前137.5°处,即探测器点燃发动机时,与火星的角度应为180°-137.5°=42.5° 但是,已知某年3月1日零时探测器与火星的角距离为 60°(火星在前,探测器在后),为使其角度成为 42.5°,必须等待一段时间,设为t天,使二者达到角距离42.5°的合适位置。t 满足 因此点燃火箭发动机的时刻应为当年的 3月1日之后42天,即同年的 4月11日 本题考查圆周运动的规律和万有引力定律的应用,可以根据开普勒第三定律求解第二问,借助几何关系求解第三问
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在竖直平面内有一个光滑的半圆轨道,轨道两端连线即直径在竖直方向,轨道半径为0.9m,一个质量为0.5kg的小球以一定的初速度滚上轨道(g=10m/s2)。求:

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(1)小球在最高点不脱离轨道的最小速率是多少?

(2)小球在最高点速率v=4m/s时,小球对轨道的压力是多少?

(3)小球以v=4m/s的速率从最高点离开轨道,落地时的速度大小?速度方向与地面夹角的正切值?

 

 

 

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设光滑水平面上有一质量为m的物体,初速度为v1,在与运动方相同的恒力F的作用下,发生一段位移s,速度变为v2,如图所示。

(1)试利用牛顿第二定律和运动学规律推导出F做功与物体动能变化间的关系。

(2)若已知m=2kg,v1=10m/s,F=100N, s=3m,求末速度v2大小。

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由静止开始下落的雨滴,遇到水平方向吹来的风,则 (          )

A.风速越大,雨滴下落的时间越长        B.风速越大,雨滴着地速度越大

C.雨滴做平抛运动                      D.雨滴着地速度与风速无关

 

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我国“嫦娥一号”探月卫星经过无数人的协作和努力,在2007年10月24日晚6点多发射升空。如图所示,“嫦娥一号”探月卫星在由地球飞向月球时,沿曲线从M点向N点飞行的过程中,速度逐渐减小。在此过程中探月卫星所受合力方向是下列图中的(    )

 

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如图所示,真空中有以(r,0)为圆心,半径为r的圆形匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,在y= r的虚线上方足够大的范围内,有方向水平向左的匀强电场,电场强度为E,从O点向不同方向发射速率相同的质子,质子的运动轨迹均在纸面内,且质子在磁场中的偏转半径也为r,已知质子的电荷量为q,质量为m,不计重力、粒子间的相互作用力及阻力。求:

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(1)质子射入磁场时速度的大小;

(2)沿x轴正方向射入磁场的质子,到达y轴所需的时间;

(3)与x轴正方向成30o角(如图中所示)射入的质子,到达y轴的位置坐标。

 

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