半径越大是不是角速度就越小了?

、若某卫星在行星的万有引力作用下绕行星做匀速圆周运动,那么该卫星(

,根据下列几组数据能算出地球质量的是(

.地球绕太阳运行的周期和地球到太阳中心的距离

.地球绕太阳运行的周期和地球的半径

.月球绕地球运行的周期和地球的半径

.月球绕地球运行的周期和月球到地球中心的距离

嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道

若还知道引力常量和月球平均半径

仅利用以上条件不能求出的是(

、月球表面的重力加速度

、卫星绕月球运行的速度

、卫星绕月运行的加速度

、一飞船在某行星表面附近沿圆轨道绕该行星飞行。认为行星是密度均匀的球体,要确

定该行星的密度,只需要测量(

我国航天员翟志刚打开神舟七号载人飞船轨道舱舱门,

茫茫太空第一次留下中国人的足迹,

在同等条件下,球拍和身体速度越大,所击打的球速度也越大,这个事实大家都知道,其力学原理是:羽毛球的速度来源是球拍和身体的动能,质量一定的条件下,速度越大,则动能越大;同理,在速度一定的条件下,质量越大,则动能也越大,如何获得比较大的动能呢?原理就是使球拍的速度和质量都足够大,这就要利用“引拍”和“旋转”动作来实现。


“引拍”目的是为了使球拍在击球前有一段加速的空间和时间,从而在击球时获得较大速度,引拍不是直接把球拍往后撤,而是右脚后撤,同时把身体的上半身向后旋转90度,使身体组成的平面与球网垂直(胸脯对着边线)。


而旋转就是实现加速的手段,如果没有旋转,仅仅是直线加速,所得到的速度是远远不够的,旋转过程既是为了获得比较大的角速度,也是一个逐步增大旋转半径的过程,这样才能获得较大的(线)速度;而且,由于整个上半身在旋转,身体所获得的动能很大。


“旋转”过程分为两部分(一气呵成),第一部分是身体及肘部的旋转,动作是以左脚为轴,身体右侧绕轴向前旋转90度(注意只是原地旋转,所以右脚不向前跨),同时肘部顺势旋至正对前方,手腕放松,球拍自然下垂于身体背部。


第二部分是小臂及手掌的旋转,动作是以肘关节为支点,小臂由下往上旋转,同时手掌以腕关节为支点向上旋转来带动球拍旋转,直至到达图“完成旋转”所示的击球状态,此时,球拍和整个手臂成一条直线,并绷紧腕、肘、肩等关节,使整个手臂与球拍成为一个整体与球发生碰撞,相当于把手臂的质量叠加在了球拍上,变相地实现了增加球拍质量的目的。


旋转过程既实现了角速度最大,也实现了半径最大,还巧妙地增大了球拍质量,可见旋转动作的重要性,在这里,最常见的不规范动作是小臂没有向上旋转打开,与胳臂有90度左右的夹角;并以肘关节为支点直接“甩”拍;又或者以肩关节为支点向左前方“扫”或向下“拉”等等,虽然角速度不小,但半径过小,线速度不够。

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