A. | “嫦娥四号”绕月运行的速度$\sqrt{\frac{{{r^2}g}}{R}}$ | B. | “嫦娥四号”绕月运行的速度为$\sqrt{\frac{{{R^2}g}}{r}}$ | ||
C. | 月球的平均密度为$\frac{3π}{{G{T^2}}}$ | D. | 月球的平均密度为$\frac{{3π{r^3}}}{{G{T^2}{R^3}}}$ |
分析 月球表面重力等于万有引力,绕月卫星的向心力由万有引力提供,据此列式分析即可
解答 解:AB、月球表面任意一物体重力等于万有引力$mg=G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}$,则有$GM={R}_{\;}^{2}g$①
“嫦娥四号”绕月运行时,万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$,得$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$②
由①②得$v=\sqrt{\frac{{R}_{\;}^{2}g}{r}}$,故A错误,B正确;
CD、“嫦娥四号”绕月运行时,根据万有引力提供向心力,有$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$,得$M=\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$
月球的平均密度为:$ρ=\frac{M}{V}=\frac{\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}}{\frac{4π{R}_{\;}^{3}}{3}}$=$\frac{3π{r}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{3}}$,故C错误,D正确;
故选:BD
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$和月球表面的物体受到的重力等于万有引力mg=$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}$两个公式的综合应用,注意轨道半径与星体半径的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | H增大,θ角不变 | B. | H减小,θ角变小 | C. | H增大,θ角变大 | D. | H不变,θ角变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿发现了万有引力定律后,用实验的方法测出了引力常量G的数值 | |
B. | 卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型 | |
C. | 伽利略用实验证明了力是使物体运动的原因 | |
D. | 赫兹从理论上预言了电磁波的存在 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球的速度一直增大 | |
B. | 小球始终处于超重状态 | |
C. | 弹簧对小球弹力冲量的大小大于小球重力冲量的大小 | |
D. | 地面支持力对弹簧做的功大于弹簧弹力对小球做的功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该星球表面的重力加速度为$\frac{2b}{a}$ | B. | 该星球的半径为$\frac{{b{T^2}}}{{8a{π^2}}}$ | ||
C. | 该星球的密度为$\frac{3π}{{G{T^2}}}$ | D. | 该星球的第一宇宙速度为$\frac{4aT}{πb}$ |
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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. | 为了运动员的技术动作,可将正在比赛中的运动员视为质点 | |
B. | 运动员在下落过程中,感觉水面在加速上升 | |
C. | 以陈若琳为参考系,王鑫做竖直上抛运动 | |
D. | 跳水过程中陈若琳和王鑫的重心位置相对她们自己是不变的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属框转动的角速度为100πrad/s | |
B. | 灯泡的额定电压为220$\sqrt{2}$V | |
C. | 变压器原线圈这理想电流表示数为1A | |
D. | t=0.01s时刻穿过金属线框回路的磁通量为零 |
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