高一下学期期末实战模拟卷三-【创新教程】2025-2026学年高一下学期物理期末实战模拟卷

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2026-06-01
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(2)由题意可知左、右两球做圆周运动所需的向心力 之比为F左:F右=4:1,则由F=mrw2,可得0在=2, 右 由v=Rw可知,皮带连接的左、右塔轮半径之比为 R左:R右=w右:w左=1:2,其他条件不变,若增大 手柄转动的速度,则角速度均增大,由F=rw2,可 知左、右两标尺的示数将变大,但半径之比不变,由 R选=可知,角速度比值不变,两标尺的示教比值 R右ω左 不变。 答案:(6分,除标注外每空2分)(1)B(2)1:2 变大(1分)不变(1分) 12.解析:(1)由向心力公式Fn=mw2r可知,探究向心力 和角连度的关系,保持质量和丰径不变,根据。一票, 可得w2=4π2 T29 (2)实际表达式为F十F=wr,图线不过坐标原点的原 因是存在摩擦力的影响.斜率为k=r=0.75kg·m 答案:(8分,每空2分)(1)质量和半径㎡2- (2)存在摩擦力的影响0.75 13.解:依题意,当BC恰好拉直,但不受力,此时设AC 绳的拉力为FT1,有 Ft1cos30°=mg, Ft1sin30°=mr1w1, r1=lsin30°, 联立可得w1 105 3 rad/s, 当AC恰好拉直,但不受力,此时设BC绳的拉力为 FT2,有 Fr2cos 45=mg, FT2sin45°=mr2w3, r2=lsin30°, 联立解得w2=√10rad/s, 所以要使两绳始终张紧,仙必须满足的条件是 /10√5 3 ,rad/s<w<10 rad/s。 /103 答案:√3rad/s<w<而rad/s 14.解:(1)小球恰能通过轨道最高点A,则mg=m尺, 得YA=5m/s, 从A点抛出后做平抛运动,则由2R=, 得t=1s; (2)由=2g·2R, 得yy=10m/s, 速度合成2=十房, 得v=5√5m/s, 由FB一mg=mR, 得FB=6mg=150N, 由牛顿第三定律知,小球进入轨道时对B点的压力 大小为150N。 答案:(1)5m/s1s(2)150N 15.解:(1)当陀螺在轨道内侧最高,点时,设轨 道对陀螺的吸引力为F1,轨道对陀螺的 mg 支持力为FN,陀螺所受的重力为mg,最 高点的速度为,受力分析可知: mg+FNI-F1=mR' 解得FNm=10mg; (2)设陀螺在轨道外侧运动到最低点时, 轨道对陀螺的吸引力为F2,轨道对陀螺 F 的支持力为FN2,陀螺所受的重力为mg, 最低点的速度为2,受力分析可知:F2一 1m8 Fx2-mg=m R' 由题意可知,当F2=0时,陀螺通过最低,点时的速 度为最大值,解得v2=√5gR; (3)设陀螺在轨道外侧运动到与轨 道圆心等高处时,轨道对陀螺的吸 F 引力为F3,轨道对陀螺的支持力为 mg FN3,陀螺所受的重力为mg.则:Fn=F3一FN3 2 mR' 解得F3=4mg, 由牛顿第三定律可知FN3'=FNg,F3'=Fg, 固定支架对轨道的作用力为 F=√/(F3-F3)2+(Mg)z, 解得F=g√4m2+MP。 答案:(1)10mg(2)√5gR(3)g√4m2+ 高一下学期期末实战模拟卷三 答案速查 题号12345678910 答案AD D AA DC CD AC BD 1.A[由万有引力公式F=GMm可知,由于G、M、m不 r2 变,a点离地球最近,r最小,故万有引力最大,故 选A。] 2.D[航天员在调整姿态时,身体各部分的运动状态不 同,形状和大小对姿态调整的研究不可忽略,不能看 成质点,A错误:航天员与空间站相对静止时,仍然绕 地球做圆周运动,受到的合力不为零,B错误:依题意, 空间站在轨高度390km,其轨道半径r大于地球半径 R,由G恤-m吧得√四,如航天员与空间站一 r2 起运动时的速度小于第一宇宙速度,C错误:地球的 自转周期与地球同步卫星的周期相同,其轨道半径为 r月彼题意可知r月>r由G=m(停)r得T r3 2不√成:知航天员与空间站一起运动的周期小于地 球同步卫星的周期,即小于地球的自转周期, D正确。] 3.D[飞船在空间站轨道上同方向运动时,若加速,飞 船速度增大,飞船将进入更高的轨道,无法完成对接, 故A错误:飞船在略高于空间站轨道的圆轨道上运动 时,若加速,飞船速度增大,飞船将进入更高的轨道, 飞船与空间站轨道间距更大,无法完成对接,故B错 误;飞船在略低于空间站轨道的圆轨道上运动时,若 减速,飞船速度减小,飞船将进入更低的轨道,飞船与 空间站轨道间距更大,无法完成对接,故C错误;飞船 在略低于空间站轨道的圆轨道上同方向运动,若在合 适位置加速,飞船速度增大,飞船将进入更高的轨道, 即飞船能够到达空间站轨道的圆轨道上,完成对接, 故D正确。] 4.A[根据w=,又n:T:=1:2:4,联立,可 得w1:w2:3=4:2:1,可知,木卫三是三颗卫星中 运行角速度最小的,故B错误:卫星做圆周运动的向 心力由万有引力提供,可得M=m祭,解得r 4元2 r2 、、T粮据T:T12:4可得木卫一 木卫二和木卫三的轨道半径之比为r1:r2:r3=1: 厅:2,故D错获根搭包2票,可得物1的 2:√4:√2,故A正确,C错误。] 5.A[地球同步卫星与地球自转同步,故TA=T℃, wA=wC,由v=wr及an=w2r得 vC>A,aC>aA,对地球同步卫星和近地卫星,根据 GMm=m兰=mm2r=m琴r=ma,知B> 4π2 r wB>@C,TB<Tc,aB>ac, 故可知B>c>VA,wB>wC=wA,TB<TC=TA, aB>ac>aA,选项A正确,B、C、D错误。] 6D[根搭G=mr知w√网执道辛径越大。 卫星运行角速度越小,而地球静止轨道卫星运行的角 速度与地球自转的角速度相同,且地球静止轨道卫星 的轨道半径约为7R,人造地球卫星的轨道半径r5R, 故该人造地球卫星运行的角速度比地球上建筑物随 地球转动的角速度大,因此再次出现在该建筑物正上 方时,说明卫星已经比建筑物多转动了一圈,故日卫 0地=2元,92=w1,0能=0t,根据GM=mg,可得 R2 2π GM=gR2,联立得t= 2元 一,故D项 w1一w0 gR2 V3-w0 正确。 7,C「由开普勒第三定律可知,轨道半长轴或半径越 大,则周期越大,故在轨道2运行的周期比在轨道1运 行的周期大,故A错误;过A点做一个辅助圆轨道3, 则由60-吧得√即轨道半径邀小,线论 r2 护 度越大,则在圆轨道3运行时的线速度大于在轨道2 运行时的线速度,而从轨道3需要在A,点加速才能到 轨道1,故轨道1上运行到A点时的线速度大于在轨 道3运行时的线速度,从而可得在轨道2运行时的线 速度一定小于在轨道1运行到A点时的线速度,故B 错误;因为需要在轨道1上的B,点加速才能到轨道2, 故在轨道2运行到B点时的线速度大于在轨道1运 行到B点时的线速度,故C正确:由GMm=ma可得 r2 。业,所以在轨道1运行到B点的加迪度大小等于 在轨道2运行到B点的加速度大小,故D错误。] 8.CD[公式F=Gm1m适用于两质点间或两质量分 r2 布均匀的球体之间的引力计算,故A错误:两个质,点 质量不变,距离变为原来的2倍,则它们之间的万有 引力将变为原来的于,故B错误;两个质点质量不变, 距离支为原来的弓,则它们之间的万有引力将支为原 来的4倍,故C正确;“月一地检验”表明地面上物 体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规 律,故D正确。] 9.AC黑洞绕同一圆心运动,则两者的角速度相等, 设两个黑洞质量为mA和B,轨道半径为RA和RB, mAmB 角速度为w,则由万有引力提供向心力可知G =mARA=m心R,可得=尽,由题毫知RA≥ mB RA RB,则mA<mB,选项A正确;双星系统的角速度相 同,又RA>RB,根据v=rw,可知yA>,选项B错 误:根据万有引力提供向心力有Gm=mAR L2 =mRB,且RA十Rn=L,又T=2红,整理可得T= 女人由此可知,当L一定时,M越大,T慈小 总质量M一定时,L越大,T越大,选项C正确, D错误。] 10.BD[卫星进入预定轨道后,始终与地面保持相对静 止,可知,该卫星为地球同步静止卫星,其发射速度 一定大于第一宇宙速度7.9km/s,故A错误:结合 上述,该卫星为地球同步静止卫星,可知,其预定轨 道与赤道面共面,故B正确:在轨道上运行时,由万 有引力提供向心力,所受合力不为零,故C错误:结 合上述,该卫星为地球同步静止卫星,角速度与地球 自转角速度相等,根据v=wr可知,该卫星运行线速 度比静止在地球赤道上物体的线速度大,故D 正确。] 11.解析:(2)在A点(近地点)点火加速,由于速度变大, 万有引力不足以提供卫星在轨道「上做圆周运动所 需的向心力,卫星做离心运动进入椭圆轨道Ⅱ。 (3)在B点(远地,点)再次点火加速,做离心运动进入 圆轨道Ⅲ。 答案:(每空2分)(2)加大(3)加 12.解析:(1)用螺旋测微器测出小球直径D=6.5mm十 0.01mm×20.0=6.700mm: (2)b球通过光电门时,两球的速度相等,即a球的速 定大小为n号 a球通过光电门时的速度为v一2 D 两球在火星上做匀加速直线运动,则有?一听= 2g火L, 解得g火 D2111 2立( 两球在火星上的重力等于火星对两球的引力,即 GMxm=mg火’ R2 解样M一瓷(日)】 答案:(每空2分)(1)6.700(6.699~6.701)(2)D ·6 13.解析:(1)在地球表面处的物体受到的重力近似等于 万有引力,则有m6g= Gn地me R2 在轨道半径为r=3R处,卫星所受万有引力等于其 重力mg=Gm地m、 (3R)21 解得g=各; (2)卫星所受万有引力提供其做圆周运动的向心力, 则有Gm地”=m 4π2·3R (3R)2 T2 联立可得T=6 3R Vg 答案:1)号 (2)6g R 14.解:(1)火星探测器在距火星表面的高度为h处绕火 星做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力可得 微=m祭(R+. GMm 解得火星的质量为M=4r(R+h) GT2 (2)在火星表面质量为m'的物体重力近似等于万有 引力,有Gn=mg, R2 可得火星表面的重力加速度大小为g= R2 -4x2(R+h)3 R2T2 (3)在火星表面用弹簧测力计测出一个质量为0的 钩码的重力为G0,则G0=m0g, Go 则火星表面的重力加速度为g= 1n0 答案:(1)4x2(R+)3 GT2 (2)4x2(R+h)3 R2T2: (3)见解析 15解析:(1)当飞船在地球表面静止不动时,有GMm R2 =mg, 解得M=gR G 设飞船在轨道I上的运行速率,轨道I是圆轨道, 根据万有引力提供向心力GM恤=m, 2 r2 联主可得=子√瓜: (2)设飞船在轨道Ⅲ上的运行周期T3,轨道Ⅲ是圆轨 道,银据万有引力哭供向心力G=m(学)R,又 M-gR2 G· R 解得T3=2π 设飞船在轨道Ⅱ上的运行周期为T2,轨道半长轴为 a2= R+4R=2.5R, 2 、根据开普勒第三定律可得入号, 5π/10R 解得T2=2Ng (3)飞船在轨道Ⅱ上经过A点时,根据牛顿第二定律 有G,Mm (4R)2=ma, 又M=gR2 ,解得a=斋 答案,片原(受√四 (3)最 高一下学期期末实战模拟卷四 答案速查 题号12345678910 答案C B A C B C D BCD AB AC 1.C[由于课本对橡皮的弹力方向与橡皮的运动方向 垂直,所以弹力对橡皮不做功,故A、B错误:由于课本 对橡皮的摩擦力方向与橡皮的运动方向相反,所以摩 擦力对橡皮做负功,故C正确,D错误。] 2.B[设杠铃升高的高度约为h=2m,因此该次抓举 过程中,李霜对杠铃做的功W=mgh≈2k,故选B。] 3.A[滑翔爱好者在滑翔过程中只受重力和空气阻力, 根据功能关系可知,克服阻力做的功等于机械能的减 少量,故A正确;根据重力做功与重力势能变化的关 系可知,重力势能的减小量等于重力做的功,故B错 误;根据能量守恒可知,重力势能的减少量等于动能 的增加量与克服重力做的功之和,故重力势能的减小 量大于动能的增加量,故C错误:根据动能定理可知, 动能的增加量等于合力做的功,故D错误。] 4.C[因货物下滑时加速运动,到达B点时速度不为 零,则机械能的减少量小于mgh,A错误;由于货物下 滑时有阻力做负功,则动能的增加量小于mgh,B错 误:因货物的速度逐浙变大,根据下。=m心可知,所 护 需改变方向的作用力逐渐增大,C正确;随速度的增 加,货物对轨道的压力(侧向压力和竖直压力的合力) 会变大,则所受滑动摩擦力会一直变大,摩擦力的方 向也不断变化,D错误。] 5B[汽车受到的阻力大小为厂=号=600N,故A 错误:汽车所受阻力与车重的比值为以=士=0.3,故 mg B正确:关闭发动机后,汽车受阻力匀减速,根据牛顿 第二定律可得mg=ma,解得a=3m/s2,汽车停止 所月时间为=名-号<40s,故40s后地度为0, 故C错误: 卸货后质量m'=1.2t=1200kg,阻力f=km'g= 0.3×1200×10N=3600N,功率不变,最大速度Ymax= 子=3600m/s≈16.67m/s故D错误] P60000 6.C[根据小球滑到轨道最低,点N时,对轨道压力大 小为4mg,利用牛顿第三定律可知,轨道对小球的支 持力大小为4mg,则在最低点有4mg一mg=m尺,解 得小球运动到最低点时的速度为v=√3gR,对小球 从开始下落到运动到最低点的过程,由动能定理得 2mgR-W=m2-0,解得W=号mgR,小球由最 低点继续上滑的过程,到达Q点时克服摩擦力做功 W'要小于W,由此可知,小球到达Q点后,可继续上 升一段距离,故选C。] 7.D「在该过程中,物块AA B 和物块B组成的系统机械 能守恒,则有mgRcos30 30°气 1 1 =2m听+2m哈,如图 所示,将B的速度沿着平行于绳子方向和垂直于绳子 方向进行分解,物块A、B沿着绳子方向的分速度相 等,故有yA=3cos30°,其中B=,联立解得R= 7y2 ,D项正确。 4√3g 8.BCD[由题图图像知末动能E2=0,初动能Ek1=50J, 根据动能定理得F1.x=Ek2一Ek1,解得F:=一5N,又 =子m2=50J,解得o=5万m/s,由牛顿第二定 律得,物体的加速度为a= =E=一2.5m/s2,则物体的 m 运动时间t -0-"=-5E a —2.5s=2反s,故选B,C,D] 9.AB[由题意可知,此时弹簧拉力大小等于物体B的 重力,即F=mg,弹簧伸长的长度为x=h,由F=kx得k =竖,故A正确:物体B对地面恰好无压力时,B的 h 速度为零,故C错误;A与弹簧组成的系统机械能守 恒,则有mgh=2m2十Ep,则弹簧的弹性势能En=高一下学期期末实战模拟卷三 命题范围:万有引力与宇宙航行(时间:75分钟,满分:100分) 一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题目 要求。) 1.2025年2月11日17时30分,卫星互联网低轨02组卫星成功发射。如图所示,a、b、c、d 为卫星在椭圆轨道上运行时经过的四个位置,则经过的四个位置中地球对卫星的万有引 力最大的是 地球 如 卫星 A.a点 B.b点 C.c点 D.d点 2.2025年6月26日,神舟二十号航天员顺利完成了空间站舱外设备 巡检等任务。已知空间站在轨高度390km。则航天员 A.调整姿态时,可以视为质点 B.与空间站相对静止时,受到的合力为零 C.与空间站一起运动时的速度大于第一宇宙速度 D.与空间站一起运动的周期小于地球的自转周期 3.2025年11月25日12时11分,神舟二十二号飞船成功发射,并和空间站天和核心舱对 毁 接。为了成功完成对接,下列方案可行的是 ( A.神舟二十二号飞船先到空间站轨道上同方向运动,在合适位置加速 B.神舟二十二号飞船先到略高于空间站轨道的圆轨道上同方向运动,在合适位置加速 C.神舟二十二号飞船先到略低于空间站轨道的圆轨道上同方向运动,在合适位置减速 夺 D.神舟二十二号飞船先到略低于空间站轨道的圆轨道上同方向运动,在合适位置加速 4.木星有4颗卫星是伽利略发现的,称为伽利略卫星,其中木卫一、木卫二、木卫三的公转 周期之比约为1:2:4。设三颗卫星各自仅受木星引力作用,且运行轨道均为圆周。关 于这三颗卫星,下列说法正确的是 ) A.木卫一是三颗卫星中运行速率最大的 B.木卫三是三颗卫星中运行角速度最大的 C.木卫一和木卫二的线速度大小之比约为1:2 D.木卫一和木卫三的轨道半径之比约为8:1 物理试题(三)第1页(共6页) 5.如图所示,A为地面上的待发射卫星,B为近地圆轨道卫星,C为地球同 步卫星。三颗卫星质量相同,线速度大小分别为vA、B、c,角速度分别为 wA、wB、wc,周期分别为TA、TB、Tc,向心加速度大小分别为aA、aB、ac,则 ( A.@A-@c@B B.T=TC<TB C.vA=vc<UB D.an=ac>aB 6.设地球的自转角速度为,地球半径为R,地球表面重力加速度为g,某人造地球卫星在 赤道上空做匀速圆周运动,轨道半径为,且r<5R,运行方向与地球的自转方向相同,在 某时刻,该人造地球卫星通过赤道上某建筑物的正上方,则到它下一次通过该建筑物正 上方所需要的时间为(地球静止轨道卫星轨道半径约为7R) A.2π( B 2π 2π C.2π D gR2 8R2 3 7.如图所示,发射地球卫星过程中,卫星先沿椭圆轨道1飞行,后在远地 点B处点火加速,由轨道1变轨到轨道2后做匀速圆周运动,则该卫 地球 轨道2 星 ⊙A A.在轨道2运行的周期比在轨道1运行的周期小 轨道1 B.在轨道2运行时的线速度一定大于在轨道1运行到A点时的线 速度 C.在轨道2运行到B点时的线速度大于在轨道1运行到B点时的线速度 D.在轨道1运行到B点的加速度小于在轨道2运行到B点时的加速度 二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求,全 部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。) 8,关于万有引力公式F=G,严的理解,以下说法中正确的是 ( A.公式F=G,必只能计算两个质点之间的万有引力 B.两个质点质量不变,距离变为原来的2倍,则它们之间的万有引力将变为原来的 C.两个质点质量不变,距离变为原来的。,则它们之间的万有引力将变为原来的4倍 D.“月一地检验”表明地面上物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律 9.如图为两个黑洞A、B组成的双星系统,绕其连线上的O点做匀速圆周 运动,若A的轨道半径大于B的轨道半径,两个黑洞的总质量为M,距 离为L,其运动周期为T。则 ( OB A.A的质量一定小于B的质量 B.A的线速度一定小于B的线速度 C.L一定,M越大,T越小 D.M一定,L越大,T越小 物理试题(三)第2页(共6页) 10.2025年6月20日20时37分,我国在西昌卫星发射中心使用长征 Q中星9C 三号乙运载火箭成功将中星9C卫星发射升空,卫星进入预定轨道 地球 后,始终与地面保持相对静止。中星9C卫星 A.发射速度小于7.9km/s B.预定轨道与赤道面共面 C.在轨道上运行时,所受合力为零 D.运行线速度比静止在地球赤道上物体的线速度大 三、非选择题(本题共5小题,共54分。) 11.(6分)变轨过程 (1)为了节省能量,在赤道上顺着地球自转方向发射卫星到圆轨道I上,如图所示。 (2)在A点(近地点)点火 (选填“加”或“减”)速,由于速度变 ,万有引 力不足以提供卫星在轨道I上做圆周运动所需的向心力,卫星做离心运动进入椭圆轨 道Ⅱ。 (3)在B点(远地点)再次点火 (选填“加”或“减”)速进入圆轨道Ⅲ。 12.(8分)经过几代航天人的不懈奋斗,我国对深空探测的脚步越来越快,祝融号火星车的 成功着陆预示着人类在不久的将来有望登陆火星。于是小李同学大胆设想用如图甲所 示装置测火星表面的重力加速度,进而间接测量火星的质量。光电门固定在铁架台上, 光电门通过光电传感器与AI连接,整个装置固定在火星表面。通过轻绳相连的、b两 个完全相同的小球距离铁架台底座足够高,球通过电磁铁固定在光电门正上方(图中 没有画出),连接两球的轻绳长度为L。已知火星的半径为R,绳长远大于球直径,引力 常量为G。 三 口光电门 25 20 0 5 甲 乙 (1)实验前用螺旋测微器测量小球直径,如图乙所示,则小球的直径D= mm; (2)两球静止在光电门正上方,然后控制电磁铁由静止释放a球,AI将b球和a球通过 光电门时的遮光时间数据传输到地球,小李收到b球和a球通过光电门的时间分别为 t1,t2,则b球通过光电门时,a球的速度大小为v,= ,火星表面的重力加速 度g= ,火星的质量为 (用题中物理量符号表示)。 物理试题(三)第3页(共6页) 13.(10分)一颗在赤道上空运行的人造卫星,离地球表面的高度是地球半径的2倍,卫星的 转动方向与地球自转方向相同。已知地球自转的角速度为ω。,地球半径为R,地球表面 的重力加速度为g。求: (1)该卫星所在处的重力加速度; (2)该卫星绕地球转动的周期T。 物理试题(三)第4页(共6页) 14.(14分)2025年2月20日“天问二号”火星探测器运抵西昌卫星发射中心,预计将实现 火星环绕、着陆和采样返回任务。假设火星探测器着陆前绕火星做匀速圆周运动,探测 器距火星表面的高度为h,运行周期为T。已知火星半径为R,引力常量为G。 (1)求火星的质量M; (2)求火星表面的重力加速度大小g; (3)假设你是宇航员,登陆火星后,要测量火星表面的重力加速度,请写出一种简便的测 量方案。 物理试题(三)第5页(共6页) 高一下学期期末实战模拟卷三 物理答题卡 姓 名 准考证号 条形码区 缺考标记(学生禁止填涂)口 填 注 1.答题前,考生须准确填写自己的姓名、准考证号,并认真核对条形码上的姓名、 正确填涂 准考证号。 错误填涂 意 2.选择题必须使用2B铅笔填涂,非选择题必须使用0.5毫米黑色墨水签字笔书写, 涂写要工整、清晰。 样 ☑XO 事 3.按照题号在对应的答题区域内作答,超出答题区域的答题无效,在草稿纸、试 例 )0力目 项 题卷上作答无效。 4.答题卡不得折叠、污染、穿孔、撕破等。 选择题(共46分.1一7小题每题4分,8一10小题每题6分) 1ABCD 5ABCD 9ABCD 2ABCD 6A B C D 10ABCD 在各题 3ABCD 7 ABC D 4ABCD 8A B C D 的答题 非选择题(共54分) 11.(6分,每空2分) 内作答 (2) (3) 12.(8分,每空2分) ,超出边框的答案无效 (1) (2) 13.(10分) 请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效 物理答题卡(三)第1页(共2页) 请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效 14.(14分) 15.(16分) 请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效 B 地球) A 请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效 物理答题卡(三)第2页(共2页) 15.(16分)如图,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,飞船先在近地轨道Ⅲ上 绕地球做圆周运动,到达轨道Ⅲ的B点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道Ⅱ的远地 点A时再次点火进入轨道I绕地球做圆周运动,轨道I的轨道半径为,r=4R。已知 引力常量G,求: B{地球 A (1)飞船在轨道I上的运行速率: (2)飞船在轨道Ⅱ上的运行周期; (3)飞船在轨道Ⅱ上经过A点时的加速度。 物理试题(三)第6页(共6页)

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