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8.【答案】C 上由P点运动到Q点的时间郝是各自周期的一半,裉据开普勒笫 【解析】根据 。解得 Cmn2_/6.67 万-(3),故D错误 可得 1.7101200×10-m0/-1.6×10m14【答案】D 故选C 解析】AB.三星贴近地面做匀速圖周远动的线速度大小设为 9.【答案】A 【解析】地球表面G=mg,因为B=g,解符r=2R;则某 km,则空间站离地高度在11km-21km之间,政为640 一时刻该卫星观测到地面赤道的弧度数为,则观测到地面赤道 大弧长为πR,故选A 解得 10.【答案】D 空间站距高地面的最小高废约为h=418kR=6400km,则 【解析】A、根据开普勒第三定律,调相軌道与绕月轨道的中心天 体分别对应地球和月球,故它们轨道半长轴的三次方与周期的 次方比值不相等,故∧错误;B、11.2km/s是第二宇窅速度,是地 2 所以空间站绕地运行速度5.58km/s<7.9km's,故AB 球上发射脱离地琼束缚的卫星的最小发射速度,敞嫦娥卫星没有 脱离地球束縛,故其速度小于11.2km;'s,故B错误;C、从调相轨 C.在4月份轨道半径出现明显的变大,则可知,机棫能不守恒,故 道切入到地月转移軌时,星的轨道将持续增大,故卫星需要 动,故在P点需要加速,故C错误;D、从地月转 移轨道切入到绕月轨道时,卫星相对月球而言,轨道半径减小.需 D.在5月份軌道半径基本不变,故可视为机械能守恒,故D正确 要在Q点开始傚近心运动,故卫星需在Q庶城运,故D正确。故15.【答案】A 忿虫】A(‘ 【解析】双星均绕它们的逄线的中点做四周运动,设它们之间的 【解析】“雪龙号”考察船撸开水的体和V排=”,因为海水的 距离为L,由万有引力提供向心力得:G 解得 湾水 密度和船的总质蛩均不变,则船排开海水的体积不变,故吃水深 度不变,所以A正确,B项错误。设地球质量为M,半径为R,被 測物体质量为m,在赤道处有:GMm-G2+m红R,在南极附近 差异是由双星内均匀分布的暗物质引起的,沟匀分布在球体内的 暗物质对双星系統的作用与一质量等于球内踣物质的总质量m R2的体积v=4 R,地琼的密度p=v,解得: 位于中点O处的质点的作用相同。则有:(2m2⊥Gmm=n GT(G. 故C项正确;当放在赤道上的物体不再对地面 =nVam1m,所以m m故A正 有压力时有OmR,可得√c。T,故D项正确 确,B、C、D错误。 12.【答案】AC 第3讲电学中的曲线运动 【解析】月球的第一宇宙遠度为近月卫星的运行速度,所以重力1.AB 报供向心力mg=m,得v=√gR故A正确;根据万有引力捉氵2【答案】B 解析】两粔子轨迹冾好桕切,裉据对称性,两粒子的轨迹相切, 供向心力G 又因为月球表面的物体受 定在矩形区域的中心,并且两粒子均做类平揽运动,根裾动 独立性和等时性可得,在水平方向上:2一b,在坚直方向上:2 到的重力等于万有引力 -mg,得GM一R2g。所以一 11,两式联立解得:-/里E,故B正,A、C gR,故B错误;根据万有引力提供向心力GMm=m1,得 【答案】B 月球的质量M-xF,所以月球的密度-3cr2力与重力的合力大小为my 【解析】根捆等效场知识可得,乜场 F5,故C正确;姚四号要脱离月球的束缚才能返回地球,嫦 √(mg)2+(qE)2-mg,故等效重 娥四号要脱高月琼粜縛必须加速做离心运动才行。故D蜡误。 力加速度为g-g,如图所示,1anEM 13.【答案】B 【解析】着陆器由轨道工进入轨道Ⅱ做的是向心逶动,需点火减 -m-4,即-37,若小球刚好能E 速,使万有引力大于所需要的向心力,故A镨误;如图作出过Q 通过C点关于圆心O对称的D点,那 点的圆轨道Ⅳ,是火星的近地轨道,根据万有引力提供向心力得 么小球就能做完整的圆周运动。小球 小,但D点并非是 其电势能最大的位置,小球电势能最大的位置在N点,选项A错 误;小球在轨道上运动的过程中遵守能量守恒定律,小球在轨道上 M点的屯势能最小,机械能最大,选项正确;小球过Q点和尸点 时,由牛顿第二定律可得Fa-mg=mR,Fr+Dg=mR,小球 选项C正确,D错误 轨道‖的半径大于轨道Ⅳ的半径,所以 4【答案】C 着陆器由轨道Ⅲ在Q点进入軌道Ⅳ时,需要减速,所以:以2 【解析】A、B两个小球都做匀速圆周运动,合外力提供向心力 球受到重力和库仑力合力提供向心力,故D蜡误;设小球与Q的 联立②③可得:<飞Q,即在轨道Ⅱ上S点的速度小于在轨道Ⅲ上Q 连线与水平方向的夹角为,则有:F 由于θ不等,则库仑 力不等,而A、B小球到Q的距脔相等,所以小球A、B所带电荷量 与在轨道Ⅲ上P点受到的万有引力大小相同、方向不同,故C错 不相等,故A错 球A、B运动轨迹上的 Q点的距离相 误;着陆器在轨道