A. | 探测器绕月运行的速度为$\frac{2πR}{T}$ | B. | 月球的第一宇宙速度为$\sqrt{R{g}_{0}}$ | ||
C. | 月球的质量为$\frac{{R}^{2}{g}_{0}}{G}$ | D. | 月球的平均密度为$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ |
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、根据月球表面的物体受到的重力等于万有引力,即可求出月球的质量,由密度公式即可求出月球的平均密度;
解答 解:A、探测器的轨道半径为r=R+h,所以探测器绕月运行的速度为$v=\frac{2πr}{T}=\frac{2π(R+h)}{T}$,故A错误;
B、月球的第一宇宙速度即月球的近地卫星的环绕速度,根据$m{g}_{0}^{\;}=m\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$,解得${v}_{1}^{\;}=\sqrt{R{g}_{0}^{\;}}$,故B正确;
C、月球表面物体的重力等于万有引力,有$m{g}_{0}^{\;}=G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}$,解得月球的质量为$M=\frac{{R}_{\;}^{2}{g}_{0}^{\;}}{G}$,故C正确;
D、月球的体积为$V=\frac{4}{3}π{R}_{\;}^{3}$,所以月球的平均密度为$ρ=\frac{M}{V}$=$\frac{\frac{{R}_{\;}^{2}{g}_{0}^{\;}}{G}}{\frac{4π{R}_{\;}^{3}}{3}}$=$\frac{3{g}_{0}^{\;}}{4πRG}$,故D错误;
故选:BC
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,知道任意星球表面重力等于万有引力,会根据该规律中心天体的质量,注意第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在同温同压时,相同体积的任何气体单质所含的原子数目相同 | |
B. | 2 g氢气所含原子数目为NA | |
C. | 在常温常压下,11.2 L氮气所含的原子数目为NA | |
D. | 17 g氨气所含质子数目为10NA |
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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:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 增加摇动频率,灯泡变亮 | |
B. | 线圈对磁铁的作用力方向不变 | |
C. | 磁铁从线圈一端进入与从该端穿出时,灯泡中电流方向相反 | |
D. | 磁铁从线圈一端进入再从另一端穿出过程,灯泡中电流方向不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 功率大说明物体做的功多 | |
B. | 功率总与功方向一致 | |
C. | 由P=$\frac{W}{t}$可知,机器做功越多,其功率越大 | |
D. | 单位时间内机器做功越多,其功率越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球运行的线速度比同步卫星大 | |
B. | 月球运行的角速度比同步卫星大 | |
C. | 月球运行的向心加速度比同步卫星小 | |
D. | 月球的轨道半径比同步卫星小 |
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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. | 不改变磁感应强度B和交流电的频率f,该加速器也可加速α粒子 | |
B. | 质子第二次和第一次经过D形盒间狭缝后轨道半径之比为$\sqrt{2}$:l | |
C. | 质子被加速后的最大速度不能超过2πRf | |
D. | 加速的粒子获得的最大动能随加速电压U的增大而增大 |
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