分析 1、根据平抛运动在水平方向上做匀速直线运动、竖直方向上做自由落体运动,列式计算月球表面的重力加速度.
2、卫星贴近月球表面飞行时的速度为第一宇宙速度,此时重力等于向心力,列式计算即可.
解答 解:(1)设小物块做平抛运动的时间为t,由运动学公式有
s=v0t
h=$\frac{1}{2}$gt2
解得g=$\frac{2{hv}_{0}^{2}}{{s}^{2}}$
(2)设小物块的质量为m,根据牛顿第二定律和万有引力定律有
mg=$\frac{GMm}{{R}^{2}}$
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
解得v1=$\frac{{v}_{0}}{s}$$\sqrt{2hR}$,M=$\frac{{gR}^{2}}{G}$
月球的平均密度ρ=$\frac{M}{\frac{4}{3}{πR}^{3}}$=$\frac{3hv_0^2}{{2πGR{S^2}}}$
答:(1)月球表面的重力加速度是$\frac{2{hv}_{0}^{2}}{{s}^{2}}$;
(2)月球的第一宇宙速度是$\frac{{v}_{0}}{s}$$\sqrt{2hR}$,月球的平均密度是$\frac{3hv_0^2}{{2πGR{S^2}}}$.
点评 本题考查了平抛运动,要知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动、竖直方向上做自由落体运动,同时要知道月球的第一宇宙速度就是近月卫星的运行速度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ρ=$\frac{k}{T}$ | B. | ρ=kT | C. | ρ=$\frac{k}{{T}^{2}}$ | D. | ρ=kT2 |
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A. | 它的频率是100HZ | |
B. | 电压的有效值为311V | |
C. | 线圈转动的角速度为314πrad/s | |
D. | 电压的瞬时表达式是u=311sin314tv |
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A. | vx=$\frac{E}{B}$-($\frac{E}{B}$+v0)cos$\frac{qB}{m}$t;vy=($\frac{E}{B}$+v0)sin$\frac{qB}{m}$t | |
B. | vx=$\frac{E}{B}$-($\frac{E}{B}$-v0)cos$\frac{qB}{m}$t;vy=($\frac{E}{B}$-v0)sin$\frac{qB}{m}$t | |
C. | vx=$\frac{E}{B}$-($\frac{E}{B}$+v0)sin$\frac{qB}{m}$t;vy=($\frac{E}{B}$+v0)cos$\frac{qB}{m}$t | |
D. | vx=$\frac{E}{B}$-($\frac{E}{B}$-v0)sin$\frac{qB}{m}$t;vy=($\frac{E}{B}$-v0)cos$\frac{qB}{m}$t |
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A. | A、B两点的电场强度和电势关系为EA<EB、φA>φB | |
B. | 如果v2>v1,则电场力一定做正功 | |
C. | A、B两点间的电势差为$\frac{m}{2q}$(v22-v12) | |
D. | 小球从A运动到B点的过程中电场力做的功为$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12-mgh |
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