A. | 月球的第一宇宙速度大小为$\frac{2πR}{T}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | |
B. | 月球表面的物体自由下落时加速度大小为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$ | |
C. | “嫦娥三号”绕月球做圆周运动的加速度大小为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | |
D. | “嫦娥三号”从圆周运动轨道变轨到椭圆轨道时必须加速 |
分析 A、月球的第一宇宙速度是近月轨道的环绕速度,根据牛顿第二定律列式分析;
B、月球表面的物体自由下落时加速度由万有引力产生,根据牛顿第二定律列式求解;
C、“嫦娥三号”绕月球做圆周运动的加速度是向心加速度,根据a=$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$求解;
D、“嫦娥三号”从圆周运动轨道变轨到椭圆轨道时半长轴减小,要刹车减速.
解答 解:A、月球的第一宇宙速度是近月轨道的环绕速度,故:
$G\frac{Mm}{(R+h)^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}(R+h)$ ①
$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$ ②
解得:
v=$\frac{2π(R+h)}{T}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$
故A错误;
B、月球表面的物体自由下落时加速度大小等于近月轨道的卫星的向心加速度:
g=$\frac{{v}^{2}}{R}$=$\frac{4{π}^{2}{(R+h)}^{3}}{{T}^{2}{R}^{2}}$
故B正确;
C、嫦娥三号”绕月球做圆周运动的加速度大小为:
a=$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r=\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}(R+h)$
故C错误;
D、“嫦娥三号”从圆周运动轨道变轨到半长轴较小的椭圆轨道时要减速刹车,故D错误;
故选:B
点评 本题关键是要知道“嫦娥三号”绕月球做圆周运动的向心力由万有引力提供,并且要能够根据题目的要求选择恰当的向心力的表达式.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2}$V | B. | -$\frac{1}{2}$V | C. | -$\frac{\sqrt{3}}{2}$V | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$V |
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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. | B. | C. | D. |
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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:选择题
A. | 放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关 | |
B. | β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的 | |
C. | 结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
D. | 大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生4种不同频率的光子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I/A | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.380 | 0.42 | 0.45 | 0.47 |
U/V | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
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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:选择题
A. | L1和L2都与车速无关 | B. | L1和L2都与车速成正比 | ||
C. | L1一定大于L2 | D. | L1一定等于L2 |
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