精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
9.嫦娥工程划为三期,简称“绕、落、回”三步走.我国发射的“嫦娥三号”卫星是嫦娥工程第二阶段的登月探测器,经变轨成功落月.若该卫星在某次变轨前,在距月球表面高度为h的轨道上绕月球做匀速圆周运动,其运行的周期为T.若以R表示月球的半径,忽略月球自转及地球对卫星的影响,则(  )
A.“嫦娥三号”绕月球做匀速圆周运动时的线速度大小为$\frac{2πR}{T}$
B.物体在月球表面自由下落的加速度大小为$\frac{{4{π^2}{{({R+h})}^3}}}{{R{T^2}}}$
C.月球的第一宇宙速度为$\frac{{2π({R+h})}}{T}\sqrt{\frac{R+h}{R}}$
D.月球的平均密度为$\frac{3π}{{G{T^2}}}$

分析 “嫦娥三号”卫星绕月球做匀速圆周运动,轨道半径为r=R+h,由公式v=$\frac{2πr}{T}$求解速度大小;根据万有引力等于向心力列式,可求得月球的质量,由重力等于向心力,可求得在月球上发射卫星的最小发射速度;根据重力等于万有引力可求得物体在月球表面自由下落的加速度大小;根据密度公式求解月球的平均密度.

解答 解:A、“嫦娥三号”卫星绕月球做匀速圆周运动,轨道半径为r=R+h,则它绕月球做匀速圆周运动的速度大小为 v=$\frac{2πr}{T}$=$\frac{2π(R+h)}{T}$,故A错误.
B、对于“嫦娥三号”卫星绕月球做匀速圆周运动过程,由万有引力提供向心力得:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r,r=R+h    ①
在月球表面,重力等于万有引力,则得:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg  ②
由①②解得:g=$\frac{{{4π}^{2}(R+h)}^{3}}{{{R}^{2}T}^{2}}$,故B错误;
C、由万有引力提供向心力得:
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$  ③
由①③解得v=$\frac{{2π({R+h})}}{T}\sqrt{\frac{R+h}{R}}$,故C正确;
D、月球的质量为M=$\frac{{{4π}^{2}(R+h)}^{3}}{{GT}^{2}}$,月球的平均密度为ρ=$\frac{M}{V}$=$\frac{3{π(R+h)}^{3}}{{{GT}^{2}R}^{3}}$,故D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,以及万有引力等于重力,列式进行求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.杆的一端固定,另一端系一质量为m=0.5kg的小球,杆长l=0.6m,使小球在竖直平面内做圆周运动,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)小球刚好能做圆周运动,在最高点的速度为多大?
(2)小球在最高点速率v=3m/s时,杆对小球的作用力为多大?
(3)小球在最低点速率v=$\sqrt{21}$m/s时,杆对小球的作用力为多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.从20m高处水平抛出一物体,不考虑空气阻力,落地时的速度大小为25m/s.则抛出时的初速度大小为15m/s.(g取10m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.关于第一宇宙速度,下面说法中正确的是(  )
A.它是能使人造地球卫星环绕地球运行的最小发射速度
B.它是人造地球卫星沿近地圆形轨道上运行时的运行速度
C.从人造卫星环绕地球运行速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$知,把卫星发射到越远的地方越容易
D.把卫星发射到离地面较远的圆轨道上运行,要使卫星的发射速度大于第一宇宙速度

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.简谐运动是下列运动中的(  )
A.匀变速运动B.匀速直线运动C.匀加速直线运动D.非匀变速运动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.密立根油滴实验的简化原理如图,由喷雾器喷出油滴,其中一个质量为m的油滴从上板小孔进入两块相距为d的水平放置的平行板之间,如图所示,在上下两平板间加电压U,油滴先加速后匀速下落,匀速时测得速率为v,当油滴匀速运动到两板极正中央时,调节所加电压至2U,使油滴减速到零并反向加速上升,到达上板前已再次匀速,且速率恰为v,已知油滴运动时所受空气阻力大小与r•v成正比,其中r为油滴半径,v为油滴运动速率,重力加速度为g,求:
(1)该油滴所带电量q,空气阻力与r•v的比例系数k;
(2)电压调高后,油滴从两板中央到回到上板小孔,克服空气阻力做功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图甲所示,一个m=3kg的物体放在粗糙水平地面上,从t=0时刻起,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动.在0~3s时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图乙所示,已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等.则(  )
A.在0~3 s时间内,物体的速度先增大后减小
B.3s末物体的速度最大,最大速度为12m/s
C.2s末F最大,F的最大值为12N
D.前2s内物体做匀变速直线运动,力F大小保持不变

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图甲所示,有一面积S=100cm2、匝数n=100匝的闭合线圈,电阻为R=10Ω,线圈中磁场变化规律如图乙所示,磁场方向垂直纸面向里为正方向,则
(1)t1=1s时,穿过线圈的磁通量为多少?
(2)0~2s内的平均电动势多大?
(3)1~2s内,通过线圈某一截面的电荷量为多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.在做“研究平抛运动”实验时:

(1)用右侧所以方案研究平抛运动规律时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉、坐标纸之外,还需要下列实验器材中的哪些:BE(填序号)
A.秒表   B.刻度尺   C.天平   D.弹簧秤   E.重锤线
(2)某同学在小球运动轨迹上取的A、B、C三点,水平方向坐标间距都为d,竖直方向坐标间距为h1和h2,如图2所示.若重力加速度用g来表示,则该小球平抛运动的初速度可以表示为$d\sqrt{\frac{g}{{h}_{2}-{h}_{1}}}$(用已知字母表示)

查看答案和解析>>

同步练习册答案