A. | 飛行試驗器在工作軌道上運行的周期為2π$\sqrt{\frac{{(R+h)}^{3}}{{gR}^{2}}}$ | |
B. | 飛行試驗器在工作軌道處的重力加速度為($\frac{R}{R+h}$)2g | |
C. | 飛行試驗器在工作軌道上的繞行速度為$\sqrt{g(R+H)}$ | |
D. | 月球的平均密度為$\frac{3g}{4πG(R+h)}$ |
分析 根據(jù)萬有引力與星球表面重力相等列出等式,根據(jù)牛頓第二定律得出飛行試驗器在工作軌道上的加速度;
飛行器繞月運行時萬有引力提供圓周運動向心力列出等式求解;
根據(jù)萬有引力提供向心力,推導(dǎo)出線速度求解;
根據(jù)密度的定義式求解.
解答 解:令月球質(zhì)量為M,在月球表面重力與萬有引力相等有:G$\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}$=mg
可得GM=gR2
A、飛行器繞月運行時萬有引力提供圓周運動向心力有:
G$\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}$=m$\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$=m$\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}$r,r=R+h
解得:飛行試驗器繞月球運行的周期為T=2π$\sqrt{\frac{(R+h)_{\;}^{3}}{g{R}_{\;}^{2}}}$,故A正確;
B、飛行試驗器工作軌道處的重力加速度為g′=$\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$=($\frac{R}{R+h}$)2g,故B正確;
C、v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$=R$\sqrt{\frac{g}{R+h}}$,故C錯誤;
D、月球的密度ρ=$\frac{M}{\frac{4π{R}_{\;}^{3}}{3}}$=$\frac{3g}{4πGR}$,故D錯誤;
故選:AB
點評 萬有引力提供圓周運動向心力和萬有引力與星球表面重力相等是解決此類問題的主要入手點,關(guān)鍵是掌握相關(guān)公式及公式變換.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 所用的時間相同 | |
B. | a、b都做勻變速運動 | |
C. | 落地前的速度相同 | |
D. | 落地前,從開始運動相同時間后下落的高度相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律 | |
B. | 隨著科技的發(fā)展,地球同步衛(wèi)星一定能出現(xiàn)在我國首都上空 | |
C. | 滑動變阻器分壓接法比限流接法的電壓測量范圍大 | |
D. | 法拉第首先提出了電場的概念 |
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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:選擇題
A. | 受到的沖量大 | B. | 動量變化快 | C. | 動量變化量大 | D. | 受到的沖量小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 吸收該光子后被電離,電離后電子的動能為0.36eV | |
B. | 不會吸收這個光子 | |
C. | 吸收該光子后被電離,電離后電子的動能為零 | |
D. | 吸收該光子后不會被電離 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 只在重力作用下做曲線運動的物體 | |
B. | 物體沿著粗糙斜面勻速下滑 | |
C. | 跳傘運動員帶著張開的傘在空中勻速下降 | |
D. | 用細(xì)繩拴著一個小球,小球在光滑水平面內(nèi)做勻速圓周運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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