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17.2013年成功发射的“嫦娥三号”卫星实现了软着陆、无人探测及月夜生存三大创新.假设为了探测月球,载着登陆舱的探测飞船在以月球中心为圆心,半径为r 1的圆轨道上运动,周期为T 1、总质量为m 1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离月球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m 2.则下列有关说法正确的是(  )
A.月球的质量M=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{G{{T}_{1}}^{2}}$
B.登陆舱在半径为r 2 轨道上运动的周期T 2=T1$\sqrt{\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{r}_{1}}^{3}}}$
C.登陆舱在半径为r1 与半径为r 2的轨道上运动的线速度比$\sqrt{\frac{{m}_{1}{r}_{1}}{{m}_{2}{r}_{2}}}$
D.月球表面的重力加速度gn=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{{T}_{1}}^{2}}$

分析 1、根据万有引力提供向心力G $\frac{M{m}_{1}^{\;}}{{r}_{1}^{2}}$=m1 $\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}$r1,化简可得月球的质量M;
2、根据开普勒第三定律 $\frac{{r}_{1}^{3}}{{T}_{1}^{2}}=\frac{{r}_{2}^{3}}{{T}_{2}^{2}}$,化简可得登陆舱在半径为r2轨道上的周期T2
3、根据万有引力提供向心力$G\frac{M{m}_{1}^{\;}}{{r}_{1}^{2}}={m}_{1}^{\;}\frac{{v}_{1}^{2}}{{r}_{1}^{\;}}$得,v1=$\sqrt{\frac{GM}{{r}_{1}^{\;}}}$,因此速度之比等于二次方根下半径的反比;
4、根据牛顿第二定律m1r1 $\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}$=m1a1,化简可得向心加速度,可以判断与月球表面的重力加速度的关系.

解答 解:A、根据$G\frac{M{m}_{1}^{\;}}{{r}_{1}^{2}}={m}_{1}^{\;}\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{1}^{2}}{r}_{1}^{\;}$可得,月球的质量M=$\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{1}^{3}}{G{T}_{1}^{2}}$,故A项错误;
B、根据开普勒第三定律 $\frac{{r}_{1}^{3}}{{T}_{1}^{2}}=\frac{{r}_{2}^{3}}{{T}_{2}^{2}}$,可得${T}_{2}^{\;}={T}_{1}^{\;}\sqrt{\frac{{r}_{2}^{3}}{{r}_{1}^{3}}}$,故B项正确;
C、根据$G\frac{M{m}_{1}^{\;}}{{r}_{1}^{2}}={m}_{1}^{\;}\frac{{v}_{1}^{2}}{{r}_{1}^{\;}}$得,v1=$\sqrt{\frac{GM}{{r}_{1}^{\;}}}$,同理可得,v2=$\sqrt{\frac{GM}{{r}_{2}^{\;}}}$,所以 $\frac{{v}_{1}^{\;}}{{v}_{2}^{\;}}=\sqrt{\frac{{r}_{2}^{\;}}{{r}_{1}^{\;}}}$,故C项错误;
D、根据${m}_{1}^{\;}\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{1}^{2}}{r}_{1}^{\;}={m}_{1}^{\;}{a}_{1}^{\;}$可得,载着登陆舱的探测飞船的加速度${a}_{1}^{\;}=\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{1}^{2}}{r}_{1}^{\;}$,该加速度不等于星球表面的重力加速度,故D项错误.
故选:B

点评 本题是典型的天体运动的问题,根据万有引力提供向心力是解决这类问题的重要的关系,要能根据题目的要求熟练选择不同的向心力的表达式

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A.M带负电荷,N带正电荷
B.N在a点的速度与M在c点的速度大小相同
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D.M在从O点运动至c点的过程中,电场力对它做的功等于零

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5.如图,A、B是平行板电容器的两极板,下列物理过程使电容器的电容增大的有(  )
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12.下列关于重力的说法正确的是(  )
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2.汽车在水平地面上因故刹车,可以看做是匀减速直线运动,其位移与时间的关系是:s=16t-2t2(m),则它在停止运动前最后1s内的平均速度为(  )
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9.宇航员在月球上离月球表面高10m处由静止释放一片羽毛,羽毛落到月球表面上的时间大约是(  )(月球表面的重力加速度约为地表的重力加速度$\frac{1}{6}$)
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7.如图所示,在半径为R、圆心为O的圆形区域内存在磁场,直径MN左侧区域匀强磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B1;MN右侧区域匀强磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B2.现有一质量为m、电荷量为+q的粒子(不计重力)从P点沿垂直于MN的方向射入磁场,通过磁场区域后从Q点离开磁场,离开磁场时粒子的运动方向仍垂直于MN.若OP与MN的夹角为θ1,OQ与MN的夹角为θ2,粒子在MN左侧区域磁场中的运动时间为t1,在MN左侧区域磁场中的运动时间为t2,则(  )
A.$\frac{B_2}{B_1}=\frac{{sin{θ_1}}}{{sin{θ_2}}}$B.$\frac{B_2}{B_1}=\frac{{sin{θ_2}}}{{sin{θ_1}}}$
C.$\frac{t_1}{t_2}=\frac{{sin{θ_2}}}{{sin{θ_1}}}$D.$\frac{t_1}{t_2}=\frac{{sin{θ_1}}}{{sin{θ_2}}}$

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