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3.我国的“嫦娥3号“探月卫星,可贴近月球表面绕圆轨道运行.科学家测得它绕月球的周期为T2,它贴近地球表面绕圆轨道运行的周期为T1,已知万有引力常数为G,仅由以上数据不能求出(  )
A.月球的平均密度
B.地球的平均密度
C.月球的平均密度与地球的平均密度的比值
D.月球的质量

分析 “嫦娥3号”卫星环绕月球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,列出等式即可求出月球和地球的密度.
由于不知道半径,不能求质量.

解答 解:万有引力充当向心力:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=mR\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,得M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$,密度$ρ=\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$=$\frac{3π}{G{T}^{2}}$,所以由已知条件可以求月球和地球的密度及二者的密度之比;
由于不知道R,所以没法求月球或地球的质量.
本题选不能的,故选:D

点评 知道旋转天体的轨道半径和周期,利用万有引力等于向心力,可求出中心天体的质量是常见的题型,要熟悉

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.下列说法正确的是(  )
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应
B.原子核发生一次β衰变时,原子核外电子就少了一个
C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道时,电子的动能增大,电势能减小,原子的总能量减少
D.在光电效应实验中有这样的实验现象:对于某种特定频率的光,光照强度越大,则逸出的光电子的最大初动能就越大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图,月球绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,周期为T.月球的质量为m,万有引力常量为G,求:
(1)地球对月球的万有引力为多大?
(2)地球的质量为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列关于圆周运动的说法正确的是(  )
A.向心加速度是描述做圆周运动的物体线速度方向变化快慢的物理量
B.向心力就是做圆周运动物体所受的合外力
C.匀速圆周运动是匀变速曲线运动
D.因为线速度方向时刻变化,所以匀速圆周运动不是匀速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.关于运动的合成和分解,下列说法正确的是(
A.合运动的时间等于两个分运动的时间之和
B.合速度一定比其中一个分速度大
C.合运动的加速度不可能与分运动的加速度相同
D.两个互成角度的初速度不为零的匀变速直线运动的合运动可能是直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.竖直面内有A、B、C、D四点构成矩形,AC竖直,∠DAC=30°,空间有一范围足够大的匀强电场,方向由D指向C,将一质量为m不带电小球a从A点以某一速度水平抛出,经过D点时,其动能是A位置的4倍;将另一质量也为m的带正电荷为q的小球b从A点以相同大小的速度水平抛出,经过B点时的动能也是A位置的4倍,则场强E的大小等于(  )
A.$\frac{mg}{q}$B.$\frac{mg}{2q}$C.$\frac{\sqrt{3}mg}{q}$D.$\frac{2mg}{q}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.下列说法正确的是(  )
A.利用单摆测定重力加速度g时,把悬线长和小球直径之和当作摆长会导致所测得的g值偏大
B.单位时间内经过媒质中一点的完全波的个数就是这列简谐波的频率
C.在干涉现象中,振动加强点的位移总比减弱点的位移要大
D.根据麦克斯韦的电磁场理论,变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场
E.“和谐号”动车组高速行驶时,在地面上测得的其车厢长度明显变短

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.2015年2月,美国科学家创造出一种利用细菌将太阳能转化为液体燃料的“人造树叶”系统,使太阳能取代石油成为可能.假设该“人造树叶”工作一段时间后,能将10-6g的水分解为氢气和氧气.已知水的密度ρ=1.0×103 kg/m3、摩尔质量M=1.8×10-2kg/mol,阿伏伽德罗常数NA=6.0×1023mol-1.试求:(结果均保留一位有效数字)
①被分解的水中含有水分子的总数N;
②一个水分子的体积V.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.假设地球可视为质量均匀分布的球体,其密度为ρ.一颗人造地球卫星在地球上空绕地球做匀速圆周运动,经过时间t,卫星行程为s,卫星与地球中心连线扫过的角度是θ弧度,万有引力常亮为G,求:地球的半径为R=s$\root{3}{\frac{3}{4πGρ{θt}^{2}}}$.

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