内容正文:
8.选C万有引力提供向心力,由牛顿第二定 课时跟踪检测(十六) 误;在t=10s时,速度为10m/s,故拉力的 功率为P= Fcos a·v=80W,D正确。 律得:Gy=m,解得:T=2x√oM,1.B2C3.AC,4C5.C6.ACD C 10, AC 11. ABD 12.解析:由图乙可以知道:=-x+p 比邻星的质量为太阳质量的,地球质量在重难详解 5.选C小球在抵达斜面之前做平抛运动,加}小物块所受的摩擦力f= ungcos a 流浪过程中损失了,地球绕比邻星运行的速度大小为g:在斜面上运动时,由牛顿第 + uo ngos a,可知∫与x成 定律得加速度为a= gsIn a(a是斜面的傾 性关系,小物块下滑过程中克服摩擦力做 轨道半径为地球绕太阳运行轨道半径的2 角),可知小球在斜面上运动的加速度大小比 平拋运动时的小,故选项A错误。对于小球 的功为∫x图线与x轴所围的面积,即W 则:T比:T日=√2:2,故A错误;万有引力提和斜面组成的系统,因为小球有沿斜面向下 24o mglcos 供向心力,由牛顿第二定律得:O 的加速度,故小球在竖直方向上有竖直向下:小物块下滑过程中,由动能定理可得: ˉma,;的分加速度,小球处于失重状态,所以小球在 斜面上运动的过程中地面对斜面的支持力小 解得:a-2,比较可知,向心加速度之比为 小球和斜面的总重力,故选项B错误。撤 去斜面,小球仍从O点以相同速度水平抛出 解得v=√2 gain a-p0 glos a a比:a日=1:1,故B错误;万有引力提供向落地眸间竖直方向分速度变大,重力的瞬时 答案 功率变大,故选项C正确。比较小球在斜面 力,由牛顿第二定律得:G2=m,动上与空中运动的时间,由于小球在斜面上运 2glsin a go glos a 能E4=1mx2=CMm,则动能之比为E出 动的加速度为a= gsIn a,竖直分加速度为:13.解析:(1)由题中表格数据知 na=gsin2a<g,则知撤去斜面,小球 加速过程的加速度大小为 Ek日=3:8,故C正确;万有引力F≈GMm 选比时 间变短,故选项D错误 由图像可知,汽车减速前的行驶速度为 则万有引力之比为F比:F日=3:4,故D:=10m/s=36km/h,未超速,故A错误;汽 制动过程的加速度大小为 12.选C根据圆周运动的规律,分析一昼夜同 车在加速阶段的加速度大小为:a=A2=:a:一2a=10m/x2 步卫星与宇宙飞船相距最近的次数,即为卫 5.5-3.5m/2=3m/2故B正确;由遠度则制动过程所受阻力大小为 星发射信号的次数,也为接收站接收到的信 1.5×10 时间图像不能精确求解汽车开始减速时距斑 马线的距离,故C错误;加速阶段,汽车做匀 汽车行驶过程中受到的阻力大小为 设宇宙飞船的周期为T 加速直线运动,由牛顿第二定律F-f=ma 知,牵引力F恒定,速度增加,据P=FU知 汽车速度最大时,牵引力F与阻力F大小 功率P增加,故D错误 解析:(1)滑块向上做匀减速直线运动,有 相等 得T=2xGM 由P=Fc得,=P 640c0 (2)匀加遠过程中,由牛顿第二定律可知F (2)以沿斜面向下为正方向,加速度 解得T=3h 设两者由相隔最远至第一次相隔最近的时}a1≈△v=8m/s2 解得F=F+ma1=4×103N 故匀加速过程中的最大速度 间为t1,有 上滑过程a1 mgsin 0-tumgcos d=gsin 0+ 匀加速运动时间为 再设两者相邻两次相距最近的时间间隔为}解得=0.25。 (3)下滑过程a2=四1nm 2-2x)42=2x解得t2=7b gsin 0- ucos 0=4 m/s 由运动学公式 制动过程所用的时间为t2==3.2s, =6.5次知,接收站接收信号的v=√2a2x=8√2m/s=11.3m/s 制动距离为x 次数为7次 重力的平均功率P= Ing UcOS(90°-0) 13.选B四号在椭圆轨道上P点时要刹答案:(1)16m(2)0.25(3)67.9w 功率达到额定功率后,汽车做变加速及匀速 车,机械能减少,则嫦娥四号在椭圆轨道上:10.选AC在0~l。阶段,由题图可知牵引力恒 运动,在此过程有 运行时的机械能比在近月轨道上运行时的为F1=5000N,根据牛顿第二定律有F 机械能大,选项A错误;由GMm ∫=ma,代入数据可得加速度a=2.5 ,一解p品,线=如=15m三这平地名乙原 m(今)R、 历的时间为 率最大,且Pm=F1=75kW,选项B错:答案:(1)32m/s(2)114.95s B正确;嫦娥四号着陆后在月面上受到的重:误;第一次切换动力,由汽油机牵引时,汽油 力大小为mg 机输出的功率P=F2v=90kW,第11s 课时跟踪检测(十七) 选项C错误;根据动能