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20.我国的“探月工程”计划将于2017年宇航员登上月球.若宇航员登上月球后,在月球表面做了一个实验:将一片羽毛和一个铁锤从同一个高度由静止同时释放,二者几乎同时落地.若羽毛和铁锤是从高度为h处下落,经时间t落到月球表面.已知引力常量为G,月球的半径为R.求:(不考虑月球自转的影响)
(1)月球表面的自由落体加速度大小g0
(2)月球的质量M;
(3)月球的密度.

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; 
(2)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; 
(3)根据密度公式求出月球的密度

解答 解:(1)月球表面附近的物体做自由落体运动 $h=\frac{1}{2}g{t}_{\;}^{2}$
月球表面的自由落体加速度大小 ${g}_{月}^{\;}=\frac{2h}{{t}_{\;}^{2}}$
(2)若不考虑月球自转的影响 $G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=m{g}_{月}^{\;}$
月球的质量 $M=\frac{2h{R}_{\;}^{2}}{G{t}_{\;}^{2}}$
(3)月球的密度$ρ=\frac{M}{V}=\frac{\frac{2h{R}_{\;}^{2}}{G{t}_{\;}^{2}}}{\frac{4}{3}π{R}_{\;}^{3}}=\frac{3h}{2πRG{t}_{\;}^{2}}$
答:(1)月球表面的自由落体加速度大小为${g}_{月}^{\;}=\frac{2h}{{t}_{\;}^{2}}$;
(2)月球的质量M为$\frac{2h{R}_{\;}^{2}}{G{t}_{\;}^{2}}$;
(3)月球的密度$\frac{3h}{2πRG{t}_{\;}^{2}}$.

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问题是常用的方法

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9.光电效应实验中,下列表述正确的是(  )
A.光照时间越长光电流越大
B.发生光电效应时,遏止电压与入射光的频率有关
C.入射光足够强就可以有光电流
D.只要入射光频率小于极限频率就能产生光电子

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10.如图所示,三个完全相同的相框,都用两根等长的相同细线吊挂在水平天花板下.关于细线受拉力的大小,下列判断正确的是(  )
A.甲图中的拉力最小B.乙图中的拉力最小
C.丙图中的拉力最小D.三个图中拉力一样大

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8.如图所示,两竖直金属板间电压为U1,两水平金属板的间距为d,竖直极板a上有一质量为m、电荷量为q的微粒(重力不计)从静止经电场加速后,从另一竖直极板上的小孔水平进入两水平金属板间并继续沿直线运动,水平金属板内的匀强磁场和极板右侧宽度一定、宽度足够高的匀强磁场方向都垂直纸面向里,磁感应强度大小均为B,求:
(1)微粒刚进入水平平行金属板间时的速度大小v0
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15.A和B两行星绕同一恒星C做圆周运动,旋转方向相同,A行星的周期为T,B行星的周期为5T,从某一时刻两行星相距最近开始,则(  )
A.经过5T两行星相距最近B.经过$\frac{3}{2}$T两行星相距最近
C.经过$\frac{15}{8}$T两行星相距最远D.经过$\frac{7}{8}$T两行星相距最远

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5.如图所示是我国发射的“嫦娥一号”探月卫星简化后的路线示意图,卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,然后在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,在距月球表面200km的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,以后卫星在P点经过几次“刹车制动”最终在距月球表面200km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动,已知R=$\frac{{R}_{地}}{4}$,g=$\frac{{g}_{地}}{6}$,R=6400km,g=10m/s2,则下面说法正确的是(  )
A.若停泊轨道距地球表面600km,地球的自转周期为T,则卫星在停泊轨道上圆周运动的周期很接近于T
B.若T1、T2、T3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ、Ⅱ和圆形轨道Ⅲ的周期,则T1>T2>T3
C.若 a1、a2、a3分别表示卫星沿三个轨道运动到P点的加速度,则a1>a2>a3
D.月球上的第一宇宙速度是地球上的第一宇宙速度的$\frac{\sqrt{6}}{12}$倍

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.已知地球半径为R,表面重力加速度为g,一昼夜时间为T,万有引力常量为G,忽略地球自转的影响,试求:
(1)地球平均密度;
(2)第一宇宙速度;
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(4)若某一时刻以第一宇宙速度运行的卫星恰好运动到同步卫星的正下方,再出现这种现象至少需要的时间.

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9.神奇的黑洞是近代引力理论所预言的一种特殊天体,探寻黑洞的方案之一是观测双星系统的运动规律.天文学家观测河外星系麦哲伦云时,发现了LMCX-3双星系统,它由可见星A和不可见的暗星B构成,两星视为质点,不考虑其它天体的影响,A、B围绕两者连线上的O点做匀速圆周运动,它们之间的距离保持不变,如图所示.引力常量为G,由观测能够得到可见星A的速率v和运行周期T.
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10.下列数据中,可以算出氢气密度的是(  )
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