A. | 近月衛(wèi)星的線速度v | B. | 月球表面重力加速度g | ||
C. | 引力常量G、月球質量M | D. | 引力常量G、衛(wèi)星質量m |
分析 月球表面運行的小衛(wèi)星重力等于萬有引力,根據萬有引力提供向心力列式分析即可,注意衛(wèi)星質量再公式兩邊都有,可以消除.
解答 解:A、根據周期與線速度的關系得:T=$\frac{2πR}{v}$,知道近月衛(wèi)星的線速度v可以求出衛(wèi)星周期,故A正確;
B、月球表面運行的小衛(wèi)星重力等于萬有引力,根據萬有引力提供向心力得:$mg=m\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
解得:T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}R}{g}}$,故B正確;
C、根據萬有引力提供向心力得:$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
解得:T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{GM}}$,故C正確;
D、由于衛(wèi)星質量公式兩邊消除,所以知道引力常量G、衛(wèi)星質量m無法求解周期,故D錯誤.
故選:ABC
點評 本題主要考查了萬有引力提供向心力公式的直接應用,要知道月球表面運行的小衛(wèi)星重力等于萬有引力,明確線速度與周期的關系,難度適中.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0 | B. | mg | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}mg$ | D. | $\sqrt{3}mg$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球的速度不變 | B. | 小球的加速度為零 | ||
C. | 細線對小球的拉力為零 | D. | 小球的質量不變 |
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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:選擇題
A. | 三個等勢面中,等勢面c的電勢最高 | |
B. | 帶電質點一定是從P點向Q點運動 | |
C. | 帶電質點通過P點時的加速度比通過Q點時小 | |
D. | 帶電質點通過P點時的動能比通過Q點時小 |
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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. | 發(fā)射人造地球衛(wèi)星時,發(fā)射速度只要大于7.9km/s就可以 | |
B. | 北斗同步衛(wèi)星的線速度與GPS衛(wèi)星的線速度之比為$\root{3}{\frac{1}{2}}$ | |
C. | 北斗同步衛(wèi)星的機械能一定大于GPS衛(wèi)星的機械能 | |
D. | 衛(wèi)星向地面上同一物體拍照時,GPS衛(wèi)星的拍攝視角小于北斗同步衛(wèi)星的拍攝視角 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 法拉第通過精心設計的實驗,發(fā)現(xiàn)了電磁感應現(xiàn)象,首先發(fā)現(xiàn)電與磁存在聯(lián)系 | |
B. | 卡文迪許利用扭秤實驗裝置測量出萬有引力常量,牛頓在此基礎上提出了萬有引力定律 | |
C. | 伽利略最先把科學實驗和邏輯推理方法相結合,否認了力是維持物體運動狀態(tài)的原因 | |
D. | 開普勒用了20年時間觀測記錄行星的運動,發(fā)現(xiàn)了行星運動的三大定律 |
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