A. | 月球表面的重力加速度為$\frac{{v}_{0}}{t}$ | |
B. | 月球的質(zhì)量為$\frac{2{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$ | |
C. | 宇航員在月球表面獲得2$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$的速度就才能離開月球表面圍繞月球做圓周運動 | |
D. | 宇航員在月球表面附近繞月球做勻速圓周運動的繞行周期為$\sqrt{\frac{Rt}{{v}_{0}}}$ |
分析 AB、小球在月球表面做豎直上拋運動,由t=$\frac{2{v}_{0}^{\;}}{{g}_{月}^{\;}}$求出月球表面的重力加速度,物體在月球表面上時,由重力等于地月球的萬有引力求出月球的質(zhì)量.
C、宇航員離開月球表面圍繞月球做圓周運動至少應(yīng)獲得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小
D、宇航員乘坐飛船在月球表面附近繞月球做勻速圓周運動,根據(jù)重力提供向心力求得繞行周期.
解答 解:A、小球在月球表面做豎直上拋運動,根據(jù)勻變速運動規(guī)律得:$t=\frac{2{v}_{0}^{\;}}{{g}_{月}^{\;}}$,解得${g}_{月}^{\;}=\frac{2{v}_{0}^{\;}}{t}$,故A錯誤;
B、物體在月球表面上時,由重力等于月球的萬有引力得:$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=m{g}_{月}^{\;}$,解得:$M=\frac{{g}_{月}^{\;}{R}_{\;}^{2}}{G}=\frac{2{v}_{0}^{\;}{R}_{\;}^{2}}{Gt}$,故B正確;
C、宇航員離開月球表面圍繞月球做圓周運動至少應(yīng)獲得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小,所以
$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$
解得$v=\sqrt{\frac{GM}{R}}=\sqrt{\frac{2{v}_{0}^{\;}R}{t}}$,故C錯誤;
D、宇航員乘坐飛船在月球表面附近繞月球做勻速圓周運動,根據(jù)重力提供向心力得:
$m{g}_{月}^{\;}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}R=m\frac{2{v}_{0}^{\;}}{t}$
解得:$T=π\(zhòng)sqrt{\frac{2Rt}{{v}_{0}^{\;}}}$,故D錯誤;
故選:B
點評 本題是衛(wèi)星類型的問題,常常建立這樣的模型:環(huán)繞天體繞中心天體做勻速圓周運動,由中心天體的萬有引力提供向心力.重力加速度g是聯(lián)系物體運動和天體運動的橋梁.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 2Ω | B. | 3Ω | C. | 5Ω | D. | 7Ω |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電源短路時,電路中的電流最大 | |
B. | 電源短路時,內(nèi)電壓等于電源電動勢 | |
C. | 并聯(lián)用電器增加了,路端電壓也增大 | |
D. | 內(nèi)阻不是很大的電壓表接電源時,示數(shù)總略小于電源電動勢 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 這個電場可能是負點電荷的電場 | |
B. | 這個電場可能是勻強電場 | |
C. | 點電荷在A點受到的電場力比在B點時受到的電場力大 | |
D. | 負電荷在B點時受到的電場力的方向沿B點切線方向 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電離現(xiàn)象 | B. | 光電效應(yīng)現(xiàn)象 | C. | α粒子散射現(xiàn)象 | D. | 天然放射現(xiàn)象 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 人造衛(wèi)星中的物體因失重而沒有慣性 | |
B. | 微觀粒子的運動速度接近光速,它不可能有慣性 | |
C. | 跟地球連在一起的物體,如高山.大廈等,沒有慣性 | |
D. | 物體做變速運動時,慣性大小不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 1.0s | B. | 2.0s | C. | 3.0s | D. | 4.6s |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩車同向運動,甲車在前,乙車在后,乙車撞上甲車 | |
B. | 兩車同向運動,乙車在前,甲車在后,甲車撞上乙車 | |
C. | 乙車司機在前開倒車,甲車在乙車的后面向乙車運動,撞上了乙車 | |
D. | 兩車相向運動,來不及剎車,互相撞上了 |
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