[高三总复习]2025届名师原创模拟卷(二)2物理(CQX5)答案
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15.解析:(1)根据题意v1=36km/h=10m/s,赛车以R1减速所需时间2=血一=4s,22为半径做圆周运动,有∫=m尽,同理可得∫=m尼匀速运动距离s1=200m-(R3一R2)-52=20m,可得-发,求得≈14m/S。最高时速下的匀速运动时间三1≈033S,(2)根据题意vm=216km/h=60m/s,类比(1)中的情2R形可得尺=发,则弯道速率砂=20m的匀速率通过弯道的时间t3==3.14s,赛车在直道上先以最大速度行驶,再减速进入弯道。出弯以后先加速到最大车速所需时间t4=t2=4s,从最大车速减速到入弯速度的最小位移”再匀速通过剩下的直道所需时间t=t1=0.33s,2=52722-160m,总运动时间t总=t1十t2十t3十t4十t5=11.8s。-2a答案:(1)14m/s(2)11.8s.周练卷(六)万有引力与宇宙航行A级一注重“基础知识、基本能力”静止卫星相对地面静止,自西向东绕地球转动,轨道圆1.B根据开普勒第二定律,若取很短的一小段时间,心在地心处,因此只能定点于赤道上空,C错误;04星=aR中号尽A.C,D0民,B正项.与02星在同一轨道上运行,轨道半径相等,因此线速度也相等,D错误。2,D根据题意可得,木卫3的轨道半径为3=,根据6.D航天员相对太空舱静止时,依然绕地球做圆周运万有引力提供向心力G四=mR,可得RR2动,所受合外力不为零,故A错误;由于太空舱在绕地GMT球圆周运动,出舱后航天员在太空舱表面工作,随太空√4,木卫一木卫二,木卫三微圆周运动的周期之:舱一起绕地球圆周运动,不会远离太空舱,故B错误;太空舱在绕地球圆周运动的周期大约1.5小时,航天比为1:2:4,可得木卫一轨道半径为=”9/16木卫:员在8小时的出舱活动中,将绕地球转过5周多,故C二轨道半径为T2=,故A,B错误;木卫三图绕的中错误;航天员出舱后,随太空舱一起绕地球圆周运动,4环绕地球的速度约为7.7km/s,故D正确。心天体是木星,月球的围绕的中心天体是地球,根据题!7.C第一宇宙速度7.9km/s,为近地绕行最大速度,所意无法求出周期T与T。之比,故C错误;根据万有引:以“风云一号”的在轨正常运行速度小于7.9k/s,故力提供向心力,分别有GM未m二4如,(nr)?=mM地m二T2nr,GA错误;“风云一号”轨道高度900km,地球同步轨道高r2242示2,送立可得本—23,故D正确。度360km,根据G-ma=C,载道年径越r2大,向心加速度越小,故B错误;根据开普勒第三定律,GMm 93.B由万有引力提供向心力得ma=(R+2h)2:4ma对于”风云一号”和地球同步卫星,有节上。“风云(R+)2,解得R=h,M=9ah2GMm,“比邻星”的密度为号”绕地运行周期为T三T妇2一3T同p=M==4G五,故选B。/242X(7.3X10)3(42.4X10)≈102min,故C正确,D错误。4.C近地卫星的环绕速度即第一宇宙速度,由重力作为v11:8.A若将挖去的小球体用原材料补回,可知剩余部分对向心力可得mg=mR,可得地球的第一宇宙速度为m的吸引力等于完整大球体对m的吸引力与挖去小球=√gR,同理可知,该星球的第一宇宙速度为体对m的吸引力之差,挖去的小球体球心与重合,1对m的万有引力为零,则剩余部分对m的万有引力等m'=√87,则该星球的第二宇宙速度为2=√2'于完整大球体对m的万有引力;由于质量分布均匀的=,C正确薄球壳对壳内物体的引力为零,故O2处质点所受的万有引力可等效于半径为R的球对处于其表面质量为m5.B天链一号04星是静止卫星,其发射速度应大于:7.9km/s,小于11.2km/s,A错误;根据GMm=m的质点的引力。易知半径为R的球质量为gM,则由万有引力定律知剩余部分对O2处质,点的万有引力为GM可得=,轨道半径越大,运行速度越小,B正确;:0北A正确-141
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