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4.航天员在月球上做自由落体实验,将某物体由距离月球表面高h处由静止释放,经时间t落到月球表面,已知月球半径为R(h远小于R),引力常量为G,试求:
(1)月球的质量M
(2)飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的线速度大小v.

分析 (1)根据自由落体的位移时间规律可以直接求出月球表面的重力加速度;根据月球表面重力和万有引力相等,利用求出的重力加速度和月球半径可以求出月球的质量M; 
(2)飞船近月飞行时,飞船所受月球万有引力提供月球的向心力,从而求出近月飞行时飞船的速度v.

解答 解:(1)由自由落体运动的规律可知:h=$\frac{1}{2}$gt2
解得月球表面重力加速度:g=$\frac{2h}{{t}^{2}}$  ①
在月球表面,万有引力与重力相等,
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg   ②
由①②得:月球的质量M=$\frac{2{hR}^{2}}{{Gt}^{2}}$,③
(2)万有引力提供向心力,即$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$ ④
由③④解得:v=$\sqrt{\frac{2hR}{{t}^{2}}}$
答:(1)月球的质量是$\frac{2{hR}^{2}}{{Gt}^{2}}$;
(2)飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的线速度大小是$\sqrt{\frac{2hR}{{t}^{2}}}$.

点评 结合自由落体运动规律求月球表面的重力加速度,根据万有引力与重力相等和万有引力提供圆周运动向心力求解中心天体质量和近月飞行的速度v.

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14.将质量为m的球,从离地面高为h处以初速度v0水平抛出,若不计空气阻力,则球从被抛出到落地的过程中,动量变化的大小为(  )
A.$m\sqrt{2gh-{v_0}^2}-{v_0}$B.$m\sqrt{2gh}$C.$m\sqrt{{v_0}^2+2gh}$D.$m\sqrt{2gh-{v_0}^2}$

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15.下列说法中正确的有(  )
A.只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生
B.穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内部就一定有感应电流产生
C.线框不闭合时,穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中没有感应电流和感应电动势
D.线框不闭合时,若穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电动势

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12.如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧下端固定、上端与B物体连接,物体A叠放在B上,A、C两物体通过细线连接并跨放在光滑的滑轮上.初始时控制C使之静止,且绳子刚好拉直但未绷紧.已知A、B、C质量分别为m、2m、2m,C与右侧平台的高度差为d.将C由静止释放后,C向下运动同时带动A、B上升.已知在A、B分离之前C还未落到平台上,且全过程A物体不会碰到滑轮.忽略空气阻力影响,重力加速度为g,已知弹簧弹性势能E与形变量△x之间的关系满足E=$\frac{1}{2}$k△x2.试求在释放C后的运动过程中:
(1)从开始到A、B刚好分离这一过程中,B物体上升的高度;
(2)A、B刚好分离瞬间,B物体的速度;
(3)A物体能够上升的最大高度.

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19.下列现象中,能用离心现象解释的有(  )
A.洗衣机的脱水筒把衣服上的水脱干
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D.汽车急刹车时,乘客身体向前倾

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9.下列不属于预防静电危害的做法是(  )
A.在高大的建筑物顶端安装避雷针
B.水泥厂利用静电除去废气中的粉尘
C.在制造轮胎的橡胶中添加导电材料
D.行驶中的油罐车尾带一条拖地的铁链

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16.做圆周运动的两个物体M和N,它们的质量不同,它们所受到的向心力F与轨道半径R之间的关系如图所示,其中图线N为反比例曲线.则由图象可知(  )
A.物体M和N的线速度均保持不变
B.在两图线的交点所对应的状态,M和N的动能相同
C.在两图线的交点所对应的状态,M和N的向心加速度大小相同
D.随着半径增大,M的线速度增大,N的角速度减小

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13.从同一高度以相同的速率分别抛出质量相等的三个小球,一个竖直上抛,一个竖直下抛,另一个平抛,则它们从抛出到落地以下说法正确的是(  )
①加速度相同    ②落地时的速度相同        ③运行的时间相等      ④落地时的动能相等.
A.①③B.②③C.①④D.②④

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14.如图所示,质量为2kg的物体在水平地面上,受到与水平方向成37°角、大小为10N的拉力作用,移动2m,已知地面与物体间的动摩擦因数μ=0.2.求:
(1)拉力对物体做的功;
(2)重力对物体做的功;
(3)弹力对物体做的功;
(4)摩擦力对物体做的功.

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