17.設(shè)嫦娥號登月飛船貼近月球表而做勻速圓周運動,測得飛船繞月運行周期為T.飛船在月球上著陸后,自動機器人在月球上做自由落體實驗,將某物體由距月球表面高h處釋放,經(jīng)時間t后落到月球表面.已知引力常量為G,由以上數(shù)據(jù)能求出的物理量是( 。
A.月球的半徑
B.月球繞地球做勻速圓周運動的向心加速度
C.月球表面的重力加速度
D.月球的質(zhì)量

分析 根據(jù)自由下落的運動規(guī)律求解月球表面的重力加速度.
忽略月球自轉(zhuǎn)的影響,根據(jù)萬有引力等于重力列出等式.
研究衛(wèi)星繞月球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力,列出等式

解答 解:A、將某物體由距月球表面高h處釋放,經(jīng)時間t后落到月球表面.
根據(jù)自由下落的運動規(guī)律得:
h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得:g=$\frac{2h}{{t}^{2}}$①
嫦娥號登月飛船貼近月球表面做勻速圓周運動,測得飛船繞月運行周期為T
根據(jù)萬有引力提供向心力得:
mg=$\frac{m4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$②
由①②可求得月球的半徑R.故AC正確.
B、研究月球繞地球做勻速圓周運動的向心加速度,根據(jù)萬有引力提供向心力,列出等式
$\frac{GM′m}{{r}^{2}}$=ma
a=$\frac{GM′}{{r}^{2}}$
由于不知道地球的質(zhì)量和軌道半徑,所以無法求出其加速度.故B錯誤.
D、忽略月球自轉(zhuǎn)的影響,根據(jù)萬有引力等于重力列出等式
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg ③
由①②③可求得月球的質(zhì)量.故D正確.
故選:ACD

點評 把星球表面的物體運動和天體運動結(jié)合起來是考試中常見的問題.
重力加速度g是天體運動研究和天體表面宏觀物體運動研究聯(lián)系的物理量.

練習(xí)冊系列答案
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A.金屬物體密度大于非金屬物體
B.金屬物體導(dǎo)熱性能強于非金屬物體
C.金屬物體反射電磁波的能力強于非金屬物體
D.金屬物體能形成渦流使線圈中的磁通量發(fā)生變化

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8.在場強為E的勻強電場中,放一個電量為Q的點電荷,并以它為圓心在平行于電場線的平面內(nèi)做一個圓.過圓心的電場線和圓交于A、B兩點,A、B的垂直平分線交圓于C、D,如右圖所示.A點的電場強度是零.點電荷Q帶負電,B點的合場強大小是2E.

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A.${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{4}^{9}$Be→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n
B.${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{13}^{27}$Al→${\;}_{15}^{30}$P+${\;}_{0}^{1}$n
C.${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$He→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n
D.${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H

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12.如圖所示,在xOy平面直角坐標系中,第一象限內(nèi)存在著磁感應(yīng)強度為B,方向垂直紙面向里的勻強磁場,第二象限內(nèi)存在沿y軸負方向的勻強電場.從x軸上坐標為(L,0)的點M,沿xOy平面向第一象限內(nèi)同時發(fā)射若干個質(zhì)量均為m、電荷量均為+q的同種粒子.粒子速度大小不等,方向與x軸正方向成45°~135°.粒子經(jīng)過磁場偏轉(zhuǎn)后都垂直射到y(tǒng)軸上,然后進入第二象限,粒子重力不計.求:
(1)y軸上有粒子穿過的區(qū)間長度;
(2)最先與最后穿過y軸的粒子的時間間隔;
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2.壓敏電阻的阻值會隨所受壓力的增大而減。煌瑢W(xué)利用壓敏電阻設(shè)計了判斷升降機運動狀態(tài)的裝置,如甲圖所示,將壓敏電阻平放在升降機內(nèi),受壓面朝上,在上面放一質(zhì)量為m的物體,升降機靜止時電流表示數(shù)為I0.某過程中電流表的示數(shù)如乙圖所示,則在此過程中( 。
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9.如圖1所示,R為已知電阻,Rx為待測電阻,K1為單刀單擲開關(guān),K2為單刀雙擲開關(guān),電壓表(內(nèi)阻極大),E為電源(內(nèi)阻不可忽略).現(xiàn)用圖中電路測量電源電動勢E及電阻Rx

(1)在圖2虛線框內(nèi)畫出相應(yīng)的電路圖
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②K2接到a端,閉合K1,記下電壓表的讀數(shù)U2;
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6.如圖所示,AOB是截面為扇形的玻璃磚的橫截面圖,其頂角θ=76°,今有一細束單色光在橫截面內(nèi)從OA邊上的點E沿垂直O(jiān)A的方向射入玻璃磚,光線直接到達AB面且恰好未從AB面射出.已知OE=$\frac{3}{5}$OA,cos53°=0.6,試求:
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