A. | 月球表面的重力加速度為$\frac{{v}_{0}}{t}$ | |
B. | 月球的質量為$\frac{2{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$ | |
C. | 探測器在月球表面獲得$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$的速度就可能離開月球表面圍繞月球做圓周運動 | |
D. | 探測器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 根據豎直上拋運動求得月球表面的重力加速度,再根據重力與萬有引力相等求得月球質量和月球的第一宇宙速度.
解答 解:A、根據豎直上拋運動規(guī)律△v=gt可知,月球表面的重力加速度g=$\frac{2{v}_{0}}{t}$,故A錯誤;
B、在月球表面重力與萬有引力相等有$mg=G\frac{mM}{{R}^{2}}$,可得月球質量M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$=$\frac{2{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$,故B正確;
C、據萬有引力提供圓周運動向心力可知,衛(wèi)星的最大運行速度v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$=$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$,故C正確;
D、繞月球表面勻速飛行的衛(wèi)星的周期T=$\frac{2πR}{v}=π\(zhòng)sqrt{\frac{2Rt}{{v}_{0}}}$,故D錯誤;
故選:BC.
點評 根據豎直上拋求得月球表面的重力加速度,再根據重力與萬有引力相等和萬有引力提供衛(wèi)星圓周運動向心力分析求解是關鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在P點需要點火,使飛船加速 | |
B. | 飛船在軌道2經過P點時的加速度小于它在軌道3上經過P點的加速度 | |
C. | 飛船在軌道2經過P點時的速度大于它在軌道3上經過P點的速度 | |
D. | 飛船在軌道2上運動到Q點時的速度大于在軌道3上經過P點的速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 因實物粒子具有波動性,故其軌跡是波浪線 | |
B. | 由概率波的知識可知,因微觀粒子落在哪個位置不能確定,所以粒子沒有確定的軌跡 | |
C. | 只有光子具有波粒二象性,其他運動的微粒不具有波粒二象性 | |
D. | 光的干涉、衍射現象說明光具有波動性,光電效應說明光具有粒子性 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質點做勻加速直線運動,加速度為1m/s2 | |
B. | t=2s時質點在x軸的坐標位置是x=6.0m | |
C. | 質點在2s末的速度為4.5m/s | |
D. | 質點在第4s內的平均速度比第1s內的平均速度大5.0m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星在海南文昌比四川西昌隨地球自轉的角速度大 | |
B. | 攜帶衛(wèi)星的運載火箭從地面發(fā)射時,利用了反沖原理且衛(wèi)星處于失重狀態(tài) | |
C. | 地面上“嫦娥五號”的發(fā)射速度至少要大于第二宇宙速度才能登上月球 | |
D. | “嫦娥五號”在近地圓軌道運行周期與近月圓軌道運行周期之比為$\sqrt{\frac{{R}_{1}{g}_{2}}{{R}_{2}{g}_{1}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 熵增加原理說明一切自然過程總是向著分子熱運動的無序性減小的方向進行 | |
B. | 在絕熱條件下壓縮氣體,氣體的內能一定增加 | |
C. | 布朗運動是在顯微鏡中看到的液體分子的無規(guī)則運動 | |
D. | 水可以浸潤玻璃,但是不能浸潤石蠟,這個現象表明一種液體浸潤某種固體與這兩種物質的性質都有關系 | |
E. | 溫度相同分子質量不同的兩種氣體,它們分子的平均動能一定相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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