A. | 月球表面重力加速度为$\frac{2hv_0^2}{s^2}$ | |
B. | 月球第一宇宙速度为$\frac{v_0}{s}\sqrt{2Rh}$ | |
C. | 月球质量为$\frac{{2{R^2}V_0^2h}}{Gs}$ | |
D. | 月球同步卫星离月球表面高度$\root{3}{{\frac{{hR{T^2}v_0^2}}{{2{π^2}{s^2}}}}}-R$ |
分析 机器人自由下落表面高为h处,把一个小球以水平速度V0抛出,根据:V${\;}_{0}^{2}$=2gh 求出月球表面的重力加速度g.
根据重力提供向心力mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$,可以计算月球的第一宇宙速度.
根据月球表面的物体受到的重力等于万有引力mg=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$,计算月球的质量.
月球同步卫星绕月球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R+h}$,化简可得月球同步卫星离月球表面高度h.
解答 解:A、由自由落体运动规律有:V${\;}_{0}^{2}$=2gh,所以有:g=$\frac{2hv_0^2}{s^2}$,故A正确.
B、月球的第一宇宙速度为近月卫星的运行速度,根据重力提供向心力mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$,所以v1=$\sqrt{gR}$=$\frac{v_0}{s}\sqrt{2Rh}$,故B正确.
C、在月球表面的物体受到的重力等于万有引力mg=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$,所以M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$=$\frac{2h{V}_{0}^{2}{R}^{2}}{G{s}^{2}}$,故C错误.
D、月球同步卫星绕月球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R+h}$,
解得h=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R=$\root{3}{\frac{h{R}^{2}{T}^{2}{V}_{0}^{2}}{2{π}^{2}{s}^{2}}}$-R,故D错误.
故选:AB.
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力和万有引力等于重力这两个理论,并能灵活运用.本题重点是利用好月球表面的自由落体运动,这种以在星球表面自由落体,或平抛物体,或竖直上抛物体给星球表面重力加速度的方式是比较常见的.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲物体做匀加速直线速运动 | |
B. | 乙物体的速度越来越大 | |
C. | 甲、乙两物体从同一地点出发 | |
D. | 当甲、乙两物体两次相遇时,二者的速度大小不相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 使用交流的设备所标的电压和电流都是最大值 | |
B. | 电流表、电压表的读数和额定电压、电流,电功率的计算都是用交变电流的有效值 | |
C. | 在相同时间内通过同一电阻,跟直流电有相同热效应的交变电流值是交流的有效值 | |
D. | 给定的交变电流值在没有特别说明的情况下都是指最大值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | U变小,油滴向上运动 | B. | U变大,油滴向上运动 | ||
C. | U变小,油滴向下运动 | D. | U变大,油滴向下运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 平抛运动是匀速运动 | |
B. | 平抛运动是变加速运动 | |
C. | 平抛运动是匀变速曲线运动 | |
D. | 平抛运动的物体落地时的速度一定是竖直向下的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 平抛运动是非匀变速运动 | |
B. | 平抛运动是匀变速曲线运动 | |
C. | 做平抛运动的物体,相等时间内速度的变化不同 | |
D. | 做平抛运动的物体,水平飞行的距离只与初速度大小有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a为电流表,b为电压表 | B. | a为电压表,b为电流表 | ||
C. | 线路输送电功率是22kW | D. | 输电线路总电阻为22Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 动量守恒 | |
B. | 机械能守恒 | |
C. | 最后P和Q以一定的速度共同向左运动 | |
D. | 最后P和Q均相对地面静止 |
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