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      呼和浩特市第一中学2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      呼和浩特市第一中学2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份呼和浩特市第一中学2026届高考物理全真模拟密押卷含解析,文件包含孝感市2026届高三年级第二次统一考试英语答案pdf、孝感市2026届高三年级第二次统一考试英语pdf、孝感市2026届高三年级第二次统一考试英语听力mp3等3份试卷配套教学资源,其中试卷共25页, 欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、如图所示,传送带AB长为16m,水平地面BC的长为8m,传送带与水平地面之间B处由光滑小圆弧连接,物块在B处由传送带滑到水平地面速度大小不变,物块与水平地面间、传送带间的动摩擦因数均为0.5,光滑半圆形轨道CD的半径为1.25m,与水平地面相切于C点,其直径CD右侧有大小为100V/m、方向水平向左的匀强电场。传送带以l0m/s的速度顺时针运动,带正电的物块可看成质点,其质量为5kg,带电荷量为0.5C,从静止开始沿倾角为37°的传送带顶端A滑下。已知sin37°=0.6,cs37°=0.8,g取10m/s2,则下列说法正确的是( )
      A.物块在传送带上先加速后匀速
      B.物块在传送带上运动的时间为3s
      C.物块到达C点时对C点的压力为306N
      D.物块可以运动到D点,在D点速度为m/s
      2、电容器是一种常用的电学元件,在电工、电子技术中有着广泛的应用。以下有关电容式传感器在生活中应用说法正确的是( )
      甲:电容式触摸屏 乙:电容式压力传感器
      丙:电容式油位传感器 丁:电容式加速度传感器
      A.甲图中,手指作为电容器一电极,如果改用绝缘笔在电容式触摸屏上仍能正常操作
      B.乙图中,力F增大过程中,电流计中的电流从a流向b
      C.丙图中,油箱液位上升时,电容变小
      D.丁图中,当传感器由静止突然向左加速,电容器处于充电状态
      3、下列关于天然放射现象的叙述中正确的是( )
      A.人类揭开原子核的秘密,是从发现质子开始的
      B.衰变的实质是原子核内一个质子转化成一个中子和一个电子
      C.一种放射性元素,当对它施加压力、提高温度时,其半衰期不变
      D.α、β、γ三种射线中,α射线穿透能力最强,γ射线电离作用最强
      4、如图所示,圆环固定在竖直平面内,打有小孔的小球穿过圆环.细绳a的一端固定在圆环的A点,细绳b的一端固定在小球上,两绳的联结点O悬挂着一重物,O点正好处于圆心.现将小球从B点缓慢移到B'点,在这一过程中,小球和重物均保持静止.则在此过程中绳的拉力( )
      A.一直增大
      B.一直减小
      C.先增大后减小
      D.先减小后增大
      5、人类在对自然界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。下列有关说法中不正确的是( )
      A.伽利略将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动
      B.法国科学家笛卡尔指出:如果物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动
      C.海王星是在万有引力定律发现之前通过观测发现的
      D.密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值
      6、光滑水平面上放有一上表面光滑、倾角为α的斜面A,斜面质量为M,底边长为 L,如图所示。将一质量为m的可视为质点的滑块B从斜面的顶端由静止释放,滑块B经过时间t刚好滑到斜面底端。此过程中斜面对滑块的支持力大小为,则下列说法中正确的是( )
      A.
      B.滑块下滑过程中支持力对B的冲量大小为
      C.滑块到达斜面底端时的动能为
      D.此过程中斜面向左滑动的距离为
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R,在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直纸面向里.现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到bc边刚好运动到匀强磁场PQ边界的v﹣t图象,图中数据均为己知量,重力加速度为g,不计空气阻力,则在线框穿过磁场的过程中,下列说法正确的是( )
      A.t1到t2过程中,线框中感应电流沿顺时针方向
      B.线框的边长为v1(t2﹣t1)
      C.线框中安培力的最大功率为
      D.线框中安培力的最大功率为
      8、下列说法中正确的是( )
      A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故
      B.物体温度升高时,速率小的分子数目减小,速率大的分子数目增多
      C.一定量的的水变成的水蒸气,其分子平均动能增加
      D.物体从外界吸收热量,其内能不一定增加
      E.液晶的光学性质具有各向异性
      9、如图所示,质量分别为的两物块叠放在一起,以一定的初速度一起沿固定在水平地面上倾角为α的斜面上滑。已知B与斜面间的动摩擦因数 , 则( )
      A.整体在上滑的过程中处于失重状态
      B.整体在上滑到最高点后将停止运动
      C.两物块之间的摩擦力在上滑与下滑过程中大小相等
      D.在上滑过程中两物块之间的摩擦力大于在下滑过程中的摩擦力
      10、如图所示,半爱心型金属环abc(由直线ac及曲线abc构成,不计重力)水平放置在绝缘的水平面上,某时刻通有顺时针方向恒定电流,长直导线MN固定在水平面上与ac平行,当其中通有M到N的恒定电流时,则下列说法正确的是
      A.金属环中无感应电流产生
      B.ac边与长直线相互吸引
      C.金属环受到的安培力向右
      D.金属环对水平面有向左的摩擦力
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)某实验小组用如图所示的装置探究功和速度变化的关系:将小钢球从固定轨道倾斜部分不同位置由静止释放,经轨道末端水平飞出,落到铺着白纸和复写纸的水平地面上,在白纸上留下点迹.为了使问题简化,小钢球在轨道倾斜部分下滑的距离分别为L、2L、3L、4L…,这样在轨道倾斜部分合外力对小钢球做的功就可以分别记为W0、2W0、3W0、4W0….
      (1)为了减小实验误差必须进行多次测量,在L、2L、3L、4L…处的每个释放点都要让小钢球重复释放多次,在白纸上留下多个点迹,那么,确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是___________________;
      (2)为了完成实验,除了测量小钢球离开轨道后的下落高度h和水平位移s,还需测量_____________.
      A.小钢球释放位置离斜面底端的距离L的具体数值
      B.小钢球的质量m
      C.小钢球离开轨道后的下落高度h
      D.小钢球离开轨道后的水平位移x
      (3)请用上述必要的物理量写出探究动能定理的关系式:W=______;
      (4)该实验小组利用实验数据得到了如图所示的图象,则图象的横坐标表示_________(用实验中测量的物理量符号表示).
      12.(12分)一般的话筒用的是一块方形的电池(层叠电池),如图甲所示,标称电动势为9V。某同学想要测量该电池实际的电动势和内阻,实验室提供了以下器材:
      A.待测方形电池
      B.电压表(量程0~3V,内阻约为4kΩ)
      C.电流表(量程0~0.6A,内阻为1.0Ω)
      D.电流表(量程0~3A,内阻为1.0Ω)
      E.电阻箱(阻值范围0~999.9Ω)
      F.电阻箱(阻值范围0~9999.9Ω)
      G.滑动变阻器(阻值范围0~20Ω)
      H.滑动变阻器(阻值范围0~20kΩ)
      I.开关、导线若干
      (1)该同学根据现有的实验器材,设计了如图乙所示的电路图。根据如图乙所示电路图和如图丙所示图像,为完成该实验,电流表应选_____,电阻箱应选______,滑动变阻器应选_______(均填写器材前字母标号)
      (2)实验需要把电压表量程扩大为0~9V。该同学按图乙连接好实验器材,检查电路无误后,将R1的滑片移到最左端,将电阻箱R2调为零,断开S3,闭合S1,将S2接a,适当移动R1的滑片,电压表示数为2.40V;保持R1接入电路中的阻值不变,改变电阻箱R2的阻值,当电压表示数为________V时,完成扩大量程,断开S1。
      (3)保持电阻箱R2阻值不变,开关S2接b,闭合S3、S1,从右到左移动R1的滑片,测出多组U、I,并作出U-I图线如图丙所示,可得该电池的电动势为________V,内阻为________Ω。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l = 0.5m,左端接有阻值R = 0.3Ω的电阻.一质量m = 0.1kg,电阻r = 0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B = 0.4T.棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以 a = 2m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移x = 9m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2= 2:1.导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求
      (1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q;
      (2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2;
      (3)外力做的功WF.
      14.(16分)如图所示,圆心为O、半径为r的圆形区域内、外分别存在磁场方向垂直纸面向内和向外的匀强磁场,外部磁场的磁感应强度大小为B0。P是圆外一点,OP=2r。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P点在纸面内垂直于OP射出,第一次从A点(图中未画出)沿圆的半径方向射入圆内后从Q点(P、O、Q三点共线)沿PQ方向射出圆形区域。不计粒子重力, =0.6, =0.8。求:
      (1)粒子在圆外部磁场和内部磁场做圆周运动的轨道半径;
      (2)圆内磁场的磁感应强度大小;
      (3)粒子从第一次射入圆内到第二次射入圆内所经过的时间。
      15.(12分)我国发射的“神舟”五号飞船于2003年10月15日上午9:00在酒泉载人航天发射场发射升空,按预定计划在太空飞行了接近21小时,环绕地球14圈,在完成预定空间科学和技术试验任务后于北京时间10月16日6时07分在内蒙古中部地区准确着陆。飞船运行及航天员活动时刻表如下:
      15日[09:00发射升空][09:10船箭分离][09:34感觉良好]
      15日[09:42发射成功][17:26天地通知][18:40展示国旗]
      15日[19:58家人通话][23:45太空熟睡]
      16日[04:19进入最后一圈][05:04进入轨道][0.5:35命令返回]
      16日[0.5:36飞船分离][05:38制动点火][06:07飞船着陆]
      16日[06:36回收成功][06:54自主出舱]
      试回答下列问题:
      (1)根据以上数据可以估计船的轨道半径约是通讯卫星轨道半径的多少倍?(保留根号)
      (2)当返回舱降到距地球10km时,回收着陆系统启动工作,弹出伞舱盖,连续完成拉出引导伞、减速伞和主伞动作,主伞展开面积足有1200m2,由于空气阻力作用有一段减速下落过程,若空气阻力与速度的平方成正比,并已知返回舱的质量为8t,这一过程的收尾速度为14m/s,则当返回舱速度为42m/s时的加速度为多大?(g取10m/s2)
      (3)当返回舱在距地面约1m时,点燃反推火箭发动机,最后以不大于3.5m/s的速度实现软着陆,这一过程中反推火箭产生的动力约等于多少?(这一过程空气阻力与自身重力可看作平衡)
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、C
      【解析】
      AB.刚开始运动时,对物块受力分析可知
      解得
      a1=10m/s2
      物块与传送带达到共同速度时
      解得
      t1=ls
      物块的位移
      此后对物块受力分析可知
      解得a2=2m/s2,物块在传送带上的第二段运动
      解得t2=1s,物块在传送带上运动的时间
      物体在传送带上先以a1=10 m/s2加速,再以a2=2m/s2加速,AB错误;
      C.物块到达传送带底端的末速度
      在水平地面BC上,物块做匀减速直线运动,其加速度大小
      设物块到达C点时的速度为v3,则
      解得
      v3=8m/s
      设此时C点对物块的支持力为FN,根据牛顿第二定律,有
      解得
      FN=306N
      根据牛顿第三定律可知,物块对C点的压力大小为306N,故C正确;
      D.由于物块在电场中有
      重力和电场力合力为
      方向与竖直方向成45°角,所以物块的等效最高点在上半部圆弧与竖直方向成45°角处,要过等效最高点需要的最小速度为

      代入数据得
      而实际上,物块由C点运动到等效最高点时的速度,由动能定理可得
      代入数据可得
      所以物块过不了等效最高点,物块就不可能到达D点,故D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.甲图中,绝缘笔与工作面不能形成一个电容器,所以不能在电容屏上进行触控操作。故A错误。
      B.乙图中,力F增大过程中,电容器极板间距减小,电容变大,电容器充电,电流计中的电流从b流向a,选项B错误;
      C.丙图中,油箱液位上升时,正对面积变大,电容变大,选项C错误;
      D.丁图中,当传感器由静止突然向左加速,电介质插入电容器,电容变大,电容器处于充电状态,选项D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.天然放射现象是原子核内部变化产生的,人类认识原子核的复杂结构并进行研究是从贝克勒尔发现天然放射现象开始的,故A错误;
      B.衰变的实质方程为,是原子核内一个中子转化成一个质子和一个电子,故B错误;
      C.原子核的半衰期是由自身的结构决定的,与物理条件(温度、压强)和化学状态(单质、化合物)均无关,则对原子核施加压力、提高温度时,其半衰期不变,故C正确;
      D.α、β、γ三种射线中,γ射线穿透能力最强(主要看射线具有的能量),α射线电离作用最强(从射线自身的带电情况衡量),故D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      对联结点O进行受力分析,受三个拉力保持平衡,动态三角形如图所示:
      可知小球从B点缓慢移到B′点过程中,绳a的拉力逐渐变大,故A正确,BCD错误.
      5、C
      【解析】
      伽利略在斜面实验中得出物体沿斜面下落时的位移和时间的平方成正比,然后利用这一结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动,故A正确;
      法国科学家笛卡尔指出:如果物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向;故B正确;
      海王星是在万有引力定律发现之后通过观测发现的,故C不正确;
      密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值,任何电荷的电荷量都应是基本电荷的整数倍;故D正确;
      6、D
      【解析】
      A.当滑块B相对于斜面加速下滑时,斜面A水平向左加速运动,所以滑块B相对于地面的加速度方向不再沿斜面方向,即沿垂直于斜面方向的合外力不再为零,所以斜面对滑块的支持力不等于,故A错误;
      B.滑块B下滑过程中支持力对B的冲量大小为
      故B错误;
      C.B下降的高度为,其重力势能的减小量等于,减小的重力势能转化为A、B的动能之和,则滑块B的动能要小于,故C错误;
      D.系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,设A、B两者水平位移大小分别为、,取水平向左为正方向,由动量守恒定律得
      即有

      解得
      故D正确。
      故选D。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、BD
      【解析】
      A.金属线框刚进入磁场时,磁通量增加,磁场方向垂直纸面向里,根据楞次定律判断可知,线框中感应电流方向沿逆时针方向,故A错误;
      B.由图象可知,金属框进入磁场过程中做匀速直线运动,速度为v1,匀速运动的时间为t2﹣t1,故金属框的边长:L=v1(t2﹣t1),故B正确;
      CD.在金属框进入磁场的过程中,金属框所受安培力等于重力,则得:mg=BIL,又,又 L=v1(t2﹣t1),联立解得:;线框仅在进入磁场和离开磁场过程中受安培力,进入时安培力等于重力,离开时安培力大于重力,开始减速,故开始离开磁场时安培力最大,功率最大,为Pm=F安t2,又,联立得:,故C错误,D正确.
      8、BDE
      【解析】
      A. 气体如果失去了容器的约束就会散开,是因为分子间距较大,相互的作用力很微弱,而且分子永不停息地做无规则运动,所以气体分子可以自由扩散;故A错误.
      B. 温度从微观角度看表示了大量分子无规则运动的剧烈程度,物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增多;故B正确.
      C. 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,因温度不变则分子平均动能不变,由于吸热,内能增大,则其分子之间的势能增大;C错误.
      D. 物体从外界吸收热量,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知其内能不一定增加;故D正确.
      E. 液晶的光学性质具有晶体的各向异性;故E正确.
      故选BDE.
      【点睛】
      解决本题的关键要掌握分子动理论、热力学第一定律等热力学知识,要对气体分子间距离的大小要了解,气体分子间距大约是分子直径的10倍,分子间作用力很小.
      9、AC
      【解析】
      A.在上升和下滑的过程,整体都是只受三个个力,重力、支持力和摩擦力,以向下为正方向,根据牛顿第二定律得向上运动的过程中:
      (m1+m2)gsinθ+f=(m1+m2)a
      f=μ(m1+m2)gcsθ
      因此有:
      a=gsinθ+μgcsθ
      方向沿斜面向下。所以向上运动的过程中A、B组成的整体处于失重状态。故A正确;
      B.同理对整体进行受力分析,向下运动的过程中,由牛顿第二定律得:
      (m1+m2)gsinθ-f=(m1+m2)a′,
      得:
      a′=gsinθ-μgcsθ
      由于μ<tanθ,所以a′>0
      所以上滑到最高点后A、B整体将向下运动。故B错误;
      CD.以A为研究对象,向上运动的过程中,根据牛顿第二定律有:
      m1gsinθ+f′=m1a
      解得:
      f′=μm1gcsθ
      向下运动的过程中,根据牛顿第二定律有:
      m1gsinθ-f″=m1a′
      解得:
      f″=μm1gcsθ
      所以
      f″=f′
      即A与B之间的摩擦力上滑与下滑过程中大小相等;故C正确D错误。
      10、AD
      【解析】
      A.由题意,直导线电流恒定,金属环无感应电流,故A正确;
      B.ac边电流由c指向a,由反向电流相互排斥可知ac边和长直线相互排斥,故B错误;
      C.弯曲部分所在处的磁感应强度大于直线部分,而电流是相同的,故弯曲部分受到的安培力大于直线部分,弯曲部分受到的是引力,直线部分受到的是斥力,故整体受到的安培力的合力向左,故C错误;
      D.由于金属环受到的安培力合力向左,故地面对金属环的摩擦力向右,故金属环对地面的摩擦力向左,D正确;
      故选AD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点, 圆心即为平均落点的位置 B
      【解析】
      (1)确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是:用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点,圆心即为平均落点的位置;
      (1)根据动能定律可得:W=mv1
      根据平抛规律可得:x=vt,h=gt1
      联立可得探究动能定理的关系式:W=,
      根据表达式可知为了探究动能定理,并测量当地的重力加速度还需测量的量为小钢球的质量m,故选B.
      (3)由解析(1)可知探究动能定理的关系式为:W=.
      (4)根据图象形状可知,W与横轴表示的物理量成正比例,又因为表达式为W=,所以图象的横坐标表示x1.
      12、D F G 0.80 8.94 2.0
      【解析】
      (1)[1]由图示图象可知,所测最大电流约为2A,则电流表应选择D;
      [2]电源电动势约为9V,需要把电压表改装成9V的电压表,串联电阻分压为6V,是电压表量程的2倍,由串联电路特点可知,分压电阻阻值为电压表内阻的2倍,约为8KΩ,电阻箱应选择F;
      [3] 由于要测量该电池实际的电动势和内阻,为方便实验操作,滑动变阻器应选择G;
      (2)[4] 把量程为3V的电压表量程扩大为9V,分压电阻分压为6V,分压电阻分压是电压表两端电压的2倍,由题意可知,电压表所在支路电压为2.40V,分压电阻两端电压为电压表两端电压的2倍,实验时应保持位置不变,改变阻值,当电压表示数为0.80V,此时电阻箱分压1.60V,完成电压表扩大量程;
      (3)[5] 分压电阻箱两端电压是电压表两端电压的2倍,电压表示数为,则路端电压为,在闭合电路中,电源电动势
      整理可得
      由图示图象可知,图象纵轴截距
      电源电动势
      [6]图象斜率的绝对值
      电源内阻
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、(1)4.5C (2)1.8J (3)5.4J
      【解析】
      (1)设棒匀加速运动的时间为Δt,回路的磁通量变化量为:ΔΦ=BLx,
      由法拉第电磁感应定律得,回路中的平均感应电动势为:
      由闭合电路欧姆定律得,回路中的平均电流为:
      通过电阻R的电荷量为:q = IΔt
      联立以上各式,代入数据解得:q =4.5C
      (2)设撤去外力时棒的速度为v,棒做匀加速运动过程中,由运动学公式得:
      设撤去外力后的运动过程中安培力做功为W,由动能定理得:
      W = 0-mv2
      撤去外力后回路中产生的焦耳热:Q2= -W
      联立以上各式,代入数据解得:Q2=1.8J
      (3)由题意各,撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2=2:1
      可得:Q1=3.6J
      在棒运动的整个过程中,由功能关系可得:WF= Q1 + Q2
      联立以上各式,代入数据解得:WF=5.4J
      14、 (1) R2=3r (2) B内= (3)
      【解析】
      (1)设粒子在圆外和圆内磁场中运动的轨道半径分别为R1、R2,由几何关系可知:
      r2+R12=(2r-R1)2
      解得
      R1=
      三角形O1AO与三角形O1QO2相似,则

      解得:
      R2=3r
      (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有
      Bqv=

      B=
      B0=
      B内=
      解得
      B内=
      (3)由几何关系知:
      tan∠O1OA=
      解得:
      ∠O1OA=37°
      同理可知
      ∠QOC=2∠O1OA=74°
      粒子在磁场中做圆周运动的周期
      T=
      可得:
      T=
      所以粒子从A运动到Q的时间:
      t1=
      粒子从Q运动到C的时间:
      t2=
      t=t1+t2=
      15、 (1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)分析题中所给数据可知,飞船的运行周期约为90分钟。飞船绕地球飞行过程中:
      =常量
      对飞船与同步卫星,应有
      解得:
      (2)由题意可知:返回舱速度为42m/s时:
      返回舱速变为14m/s时:
      解得:
      (3)点燃反推火箭后,由牛顿第二定律得:
      F=ma
      软着陆速度若是3.5m/s,则:
      联立解得:

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