A. | 月球第一宇宙速度為$\frac{4πR}{T}$ | B. | 月球質(zhì)量為$\frac{32{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$ | ||
C. | 月球密度為$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | D. | 月球表面重力加速度為$\frac{8{π}^{2}}{{T}^{2}}$R |
分析 飛船在距月球表面高度為R的圓軌道上飛行,做勻速圓周運(yùn)動,萬有引力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式;在月球表面,重力等于萬有引力,根據(jù)萬有引力定律列式;月球的第一宇宙速度等于月球表面的瞬時速度
解答 解:A、月球第一宇宙速度為:${v}_{1}=\sqrt{gR}$=$\frac{4\sqrt{2}πR}{T}$,故A錯誤;
B、D、飛船在距月球表面高度為R的圓軌道上做勻速圓周運(yùn)動,故:G$\frac{Mm}{(R+R)^{2}}$=m($\frac{2π}{T}$)2(R+R)
在月球表面,重力等于萬有引力,故:
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg
聯(lián)立解得:g=$\frac{32{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
M=$\frac{32{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$故B正確,D錯誤;
C、月球的密度:$ρ=\frac{M}{V}$=$\frac{\frac{32{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$=$\frac{24π}{G{T}^{2}}$;故C錯誤;
故選:B
點(diǎn)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(yùn)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)系星球表面宏觀物體運(yùn)動和天體運(yùn)動的橋梁
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B物體動能的增量等于它所受重力與拉力做功之和 | |
B. | B物體的機(jī)械能的減小量等于A物體的機(jī)械能增加量 | |
C. | B物體機(jī)械能的減少量等于彈簧彈性勢能的增加量 | |
D. | B物體受到細(xì)線的拉力保持不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 運(yùn)行速度大于7.9Km/s | |
B. | 離地面高度一定,相對地面靜止 | |
C. | 繞地球運(yùn)行的角速度比月球繞地球運(yùn)行的角速度大 | |
D. | 衛(wèi)星中的物體處于失重狀態(tài),說明物體不受地球引力作用 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t1時刻兩質(zhì)點(diǎn)再次相遇 | |
B. | t2時刻兩質(zhì)點(diǎn)再次相遇 | |
C. | t2時刻之前,兩質(zhì)點(diǎn)不可能再次相遇 | |
D. | 0-t2時間內(nèi),t1時刻兩質(zhì)點(diǎn)間的距離最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 壓強(qiáng) | B. | 分子平均速率 | C. | 分子平均動能 | D. | 氣體的密度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | $\frac{1}{2}$m(v${\;}_{0}^{2}$-v0v) | B. | mv0(v0-v) | C. | $\frac{m({v}_{0}-v)vd}{2s}$ | D. | $\frac{m({v}_{0}-v)}{S}$vd |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 衛(wèi)星在軌道3上的速率大于在軌道1上的速率 | |
B. | 衛(wèi)星在軌道2上正常運(yùn)行過程,由Q點(diǎn)運(yùn)行至P點(diǎn)的過程中,動能減小,勢能增加 | |
C. | 衛(wèi)星在軌道2上運(yùn)動一周的時間小于它在軌道3上運(yùn)動一周的時間 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點(diǎn)時加速度等于它在軌道2上經(jīng)過Q點(diǎn)的加速度 |
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