A. | 月球表面的重力加速度為$\frac{{2{V_0}}}{t}$ | |
B. | 月球的質(zhì)量為$\frac{{2{V_0}{R^2}}}{Gt}$ | |
C. | 航天員在月球表面獲得$\sqrt{\frac{{{V_0}R}}{t}}$的速度就可能離開月球表面圍繞月球做圓周運動 | |
D. | 航天員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 (1)小球在月球表面做豎直上拋運動,由$t=\frac{2{v}_{0}}{{g}_{月}}$求出月球表面的重力加速度,物體在月球表面上時,由重力等于地月球的萬有引力求出月球的質(zhì)量.
(2)宇航員離開月球表面圍繞月球做圓周運動至少應(yīng)獲得的速度大小即月球的第一宇宙速度大。
(3)宇航員乘坐飛船在月球表面附近繞月球做勻速圓周運動,根據(jù)重力提供向心力求得繞行周期
解答 解:A、小球在月球表面做豎直上拋運動,根據(jù)勻變速運動規(guī)律得$t=\frac{2{v}_{0}}{{g}_{月}}$,解得:${g}_{月=}\frac{2{v}_{0}}{t}$,故A正確;
B、物體在月球表面上時,由重力等于地月球的萬有引力得:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m{g}_{月}$,解得:$M=\frac{2{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$,故B正確;
C、宇航員離開月球表面圍繞月球做圓周運動至少應(yīng)獲得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小,則:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{R}$,解得:$v=\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$,故C錯誤;
D、宇航員乘坐飛船在月球表面附近繞月球做勻速圓周運動,根據(jù)重力提供向心力得:$m{g}_{月}=\frac{m4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$解得:$T=π\(zhòng)sqrt{\frac{2Rt}{{v}_{0}}}$,故D錯誤;
故選:AB.
點評 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)系物體運動和天體運動的橋梁.
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. | 電壓表示數(shù)為55V | |
B. | 電流表示數(shù)為22A | |
C. | 輸入電壓的瞬時值表達(dá)式為u=311sin100πt | |
D. | 輸入功率一定等于輸出功率 |
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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. | x是α粒子 | B. | x是質(zhì)子 | C. | z是電子 | D. | z是中子 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 亞里士多德發(fā)現(xiàn)了力是改變物體運動狀態(tài)的原因 | |
B. | 伽利略首創(chuàng)了理想實驗的研究方法 | |
C. | 卡文迪許測出了靜電力常量 | |
D. | 奧斯特發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)定律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩粒子帶同種電荷 | |
B. | 兩粒子帶異種電荷 | |
C. | 到達(dá)M、N時兩粒子速率不相等 | |
D. | 帶點粒子沿PM到達(dá)M的過程中速率先增大后減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 測定一段電阻絲(約5Ω)的電阻 | |
B. | 測定電池的電動勢和內(nèi)阻(約2.0Ω) | |
C. | 描繪小燈泡(額定電壓2.5V)的伏安特性曲線 | |
D. | 多用電表歐姆檔測二極管正向電阻 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B. | C. | D. |
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