A. | 月球表面的重力加速度为$\frac{{v}_{0}}{t}$ | |
B. | 月球的质量为$\frac{{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$ | |
C. | 宇航员在月球表面获得$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动 | |
D. | 宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为$\sqrt{\frac{Rt}{{v}_{0}}}$ |
分析 AB、小球在月球表面做竖直上抛运动,由$t=\frac{2{v}_{0}^{\;}}{{g}_{月}^{\;}}$,求出月球表面的重力加速度,物体在月球表面上时,由重力等于地月球的万有引力求出月球的质量.
C、宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小.
D、宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,根据重力提供向心力求得绕行周期.
解答 解:A、小球在月球表面做竖直上抛运动$g=\frac{{v}_{0}^{\;}}{\frac{t}{2}}=\frac{2{v}_{0}^{\;}}{t}$,故A错误;
B、在月球表面重力等于万有引力$mg=G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}$,得$M=\frac{g{R}_{\;}^{2}}{G}=\frac{2{v}_{0}^{\;}{R}_{\;}^{2}}{Gt}$,故B错误;
C、宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小,根据$mg=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$,得$v=\sqrt{gR}=\sqrt{\frac{2{v}_{0}^{\;}R}{t}}$,故C正确;
D、宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,$T=\frac{2πR}{v}=2πR\sqrt{\frac{t}{2{v}_{0}^{\;}R}}=π\sqrt{\frac{2Rt}{{v}_{0}^{\;}}}$,故D错误;
故选:C
点评 本题是卫星类型的问题,常常建立这样的模型:环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,由中心天体的万有引力提供向心力.重力加速度g是联系物体运动和天体运动的桥梁.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 人对湿地地面的压力大于湿地地面对人的支持力 | |
B. | 人对湿地地面的压力等于湿地地面对人的支持力 | |
C. | 人对湿地地面的压力小于湿地地面对人的支持力 | |
D. | 因不知道人在下陷时的运动状态,所以无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 6中情况下滑块的初速度大小相同 | |
B. | 滑块能够返回到底端的情况有4种,返回底端时滑块的速度大小相同 | |
C. | 滑块能够返回底端的情况有2种,返回底端时滑块的速度大小相同 | |
D. | 6种情况下滑块损失的机械能相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两颗卫星的周期之比为1:2 | |
B. | 两颗卫星的角速度之比为1:2 | |
C. | 两颗卫星的线速度之比为1:1 | |
D. | 两颗卫星受到的万有引力之比一定为1:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在充电过程中电流恒定 | |
B. | 在放电过程中电容恒定 | |
C. | 能储存电荷,但不能储存电能 | |
D. | 两个彼此靠近的绝缘体可视为电容器 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t1时刻振子正通过平衡位置沿正方向运动 | |
B. | t2时刻振子的位移最大 | |
C. | t3时刻振子正通过平衡位置沿正方向运动 | |
D. | 该图象是从平衡位置计时画出的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定做匀变速曲线运动 | |
B. | 一定做平抛运动 | |
C. | 可能做直线运动,也可能做曲线运动 | |
D. | 可能做匀速圆周运动 |
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