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7.中国计划在2017年实现返回式月球软着陆器对月球进行科学探测,宇航员在月球上着陆后,将一个小球从距月球表面高度h处自由释放,测得小球从静止落到月球上的时间为t,不计阻力.已知月球半径为R,万有引力常量为G.求:
(1)月球的质量M
(2)如果要在月球上发射一颗绕月球运行的卫星,所需的最小发射速度;
(3)当着陆器绕距月球表面高H的轨道上运动时,着陆器环绕月球运动的周期.

分析 (1)根据自由落体运动的知识求出月球表面的重力加速度.根据万有引力等于重力求出月球的质量.
(2)以最小速度发射的卫星将贴着月球的表面运行,轨道半径等于月球的半径.根据万有引力提供向心力求出最小的发射速度.
(3)根据万有引力提供向心力求着陆器环绕月球运动的周期

解答 解:(1)设月球表面的重力加速度为g,由自由落体运动可得:h=$\frac{1}{2}$gt2
得:$g=\frac{2h}{{t}_{\;}^{2}}$
着陆器在月球表面所受的万有引力等于重力,有:$G\frac{{M}_{月}^{\;}m}{{R}_{\;}^{2}}=mg$
得:${M}_{月}^{\;}=\frac{2{R}_{\;}^{2}h}{G{t}_{\;}^{2}}$
(2)卫星绕月球表面运行,有:$G\frac{{M}_{月}^{\;}m}{{R}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$
联立得:$v=\frac{\sqrt{2hR}}{t}$
(3)由牛顿第二定律有:$G\frac{{M}_{月}^{\;}m}{(R+H)_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}(R+H)$
联立得:$T=\frac{πt(R+H)}{R}\sqrt{\frac{2(R+H)}{h}}$
答:(1)月球的质量${M}_{月}^{\;}$为$\frac{2{R}_{\;}^{2}h}{G{t}_{\;}^{2}}$;
(2)如果要在月球上发射一颗绕月球运行的卫星,所需的最小发射速度$\frac{\sqrt{2hR}}{t}$;
(3)当着陆器绕距月球表面高H的轨道上运动时,着陆器环绕月球运动的周期$\frac{πt(R+H)}{R}\sqrt{\frac{2(R+H)}{h}}$.

点评 解决本题的关键掌握万有引力等于重力,以及万有引力提供做卫星做圆周运动的向心力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:2016-2017河北定州中学高二承智班上11.4周练物理卷(解析版) 题型:选择题

下列说法中不正确的是

A.第一类永动机无法制成是因为它违背了能量守恒定律

B.教室内看到透过窗子的“阳光柱”里粉尘颗粒杂乱无章的运动,这种运动是布朗运动

C.地面附近有一正在上升的空气团(视为理想气体),它与外界的热交换忽略不计.已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上升过程中气团体积增大,温度降低

D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但最终不能达到绝对零度

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.一足够长的传送带与水平面的夹角为θ,传送带以一定的速度匀速运动.某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图甲所示),以此时为t=0时刻,作出小物块之后在传送带上的运动速度随时间的变化关系,如图乙所示(图中取沿斜面向下的运动方向为正方向,其中v1>v2).已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2.则(  )
A.0~t1时间内,物块对传送带做负功
B.物块与传送带间的动摩擦因数μ<tanθ
C.0~t2时间内,传送带对物块做功为W=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12
D.t1时刻之后,物块先受滑动摩擦力,对其做正功,后受静摩擦力,对其做负功

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图,一物体在水面上受到水平向右、大小为8N的恒力F作用,在4s时间内,向右运动2m,在此过程中,力F对物体所做的功为(  )
A.32JB.16JC.64JD.8J

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.用某种透明物质制作的直角三棱镜,其横截面如图所示,∠A=30°,O为AB边中点,一条光线从O点以入射角θ从AB面入射时,恰在AC面发生全反射,并垂直BC面射出,求三梭镜的折射率n和sinθ.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.用实验室的斜面小槽等器材装配如图甲所示的实验装置,小槽末端水平,每次都使钢球在斜槽上从同一位置由静止滚下,钢球在空中做平抛运动,设法用铅笔描出小球经过的位置,通过多次实验,在竖直白纸上记录钢球所经过的多个位置,连起来就得到钢球做平抛运动的轨迹.

(1)某同学在分析数据时所建立的坐标系如图乙所示(其中安装实验装置和进行其余的实验操作时都准确无误),他的错误之处是坐标原点O的位置不该选在斜槽的末端,而应上移至小球圆心在白纸上的投影处.
(2)该同学根据自己所建立的坐标系,在描出的平抛轨迹图上任取一点(x,y),运用公式v0=x$\sqrt{\frac{g}{2y}}$,求小球的初速度v0,这样测得的平抛初速度值与直实值相比偏大(填“偏大”、“偏小”或“相等”).
(3)该同学在自己建立的坐标系中描绘出钢球做平抛运动的轨迹及数据如图丙所示,根据图象可求得钢球做平抛运动的初速度为2.0m/s,钢球的半径为2.0cm.(g取10m/s2,结果取两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,足够长传送带与水平面的夹角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连.开始时,a、b及传送带均静止且mb>masin θ.现使传送带顺时针匀速转动,则物块a、b在运动(物块未与滑轮相碰)过程中(  )
A.b不可能做匀速运动
B.物块a与传送带因摩擦,一直会摩擦生热
C.摩擦力对物块a一直做正功
D.摩擦力对a、b组成的系统做的功等于a、b机械能的增量

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.某实验小组在进行“用单摆测定重力加速度”的实验中,已知单摆摆动过程中的摆角小于5°.

(1)实验中,某同学测量小球直径时,游标卡尺示数如图甲,则小球的直径d为11.50mm.
(2)用秒表测单摆完成n次全振动的时间如图乙所示,则秒表示数为75.6s.
(3)若在测量单摆的周期时,从单摆运动到最低点开始计时且记数为0,到第n次经过最低点所用的时间内为t;在测量单摆的摆长时,先用毫米刻度尺测得悬挂后的摆线长(从悬点到摆球的最上端)为l,再用游标卡尺测得摆球的直径为d,用上述物理量的符号写出求重力加速度的一般表达式g=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(l+\frac{d}{2})}{{t}^{2}}$.
(4)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长L并测出相应的周期T,以L为横坐标、T2为纵坐标,做出了T2-L图线如图丙所示,求得该直线的斜率k.则重力加速度g=$\frac{4{π}^{2}}{k}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.三颗人造地球卫星A、B、C绕地球作匀速圆周运动,如图所示,已知MA=MB>MC,则对于三个卫星,正确的是(  )
A.运行线速度关系为 VA>VB=VC
B.运行周期关系为  TA>TB=TC
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D.运行半径与周期关系为 $\frac{R_A^3}{T_A^2}=\frac{R_B^3}{T_B^2}=\frac{R_C^3}{T_C^2}$

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