A. | 月球的第一宇宙速度为$\sqrt{gR}$ | |
B. | “嫦娥四号”绕月运行的速度为$\sqrt{\frac{g{r}^{2}}{R}}$ | |
C. | 月球的平均密度为ρ=$\frac{3π{r}^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$ | |
D. | “嫦娥四号”必须减速运动才能返回地球 |
分析 1、根据重力提供向心力mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,得月球的第一宇宙速度为v=$\sqrt{gR}$;
2、根据万有引力提供向心力和月球表面的物体受到的重力等于万有引力,二式化简可得嫦娥四号的速度;
解答 解:A、月球的第一宇宙速度为近月卫星的运行速度,所以重力提供向心力mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,得v=$\sqrt{gR}$.故A正确.
B、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,得v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,又因为月球表面的物体受到的重力等于万有引力$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,得GM=R2g.
所以$v=\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{r}}$,故B错误.
C、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,得月球的质量$M=\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$,所以月球的密度ρ=$\frac{M}{V}=M=\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}G{T}^{2}}=\frac{3π{r}^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$.故C正确.
D、嫦娥四号要脱离月球的束缚才能返回月球,嫦娥四号要脱离月球束缚必须加速做离心运动才行.故D错误.
故选:AC
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,会根据该规律计算线速度和中心天体的质量.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 使磁感应强度B的数值增大 | B. | 使磁场以速率v=$\frac{mg}{qB}$向上移动 | ||
C. | 使磁场以速率v=$\frac{mg}{qB}$向右移动 | D. | 使磁场以速率v=$\frac{mg}{qB}$向左移动 |
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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:多选题
A. | 小物块滑动过程中所受重力与摩擦力之比为3:1 | |
B. | 小物块上滑到最大高度中点时动能和重力势能之比为4:3 | |
C. | 小物块先后两次经过最大高度的一半时的机械能相等 | |
D. | 小物块滑回出发点时的速率大于开始上滑时速率的一半 |
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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. | A受到的静摩擦力一直增大 | |
B. | A受到的静摩擦力是先增大后减小 | |
C. | B受到的静摩擦力是先增大,后保持不变 | |
D. | A受到的合外力一直在增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | N增大 | B. | T增大 | C. | N不变 | D. | f增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球平抛的初速度v0=$\sqrt{\frac{gh}{2}}$sinθ | B. | 小球平抛的初速度v0=sinθ$\sqrt{\frac{gh}{2cosθ}}$ | ||
C. | 飞行时间t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}cosθ$ | D. | 飞行时间t=$\sqrt{\frac{2h}{g}cosθ}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.2h-0.5h内,甲的速度比乙的小 | B. | 0.2h-0.5h内,甲的加速度比乙的大 | ||
C. | 0.7h-0.9h内,甲的位移比乙的小 | D. | 0.9h时,甲追上乙 |
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