A. | 飞船的质量为m=$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{2}}{G{T}^{2}}$ | |
B. | 飞船飞行速度的大小为v=$\frac{2πR}{T}$ | |
C. | 地球的质量为M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{2}}{G{T}^{2}}$ | |
D. | 地球表面的重力加速度为g=$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$ |
分析 根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{(R+h)}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R+h}=m(R+h)\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,化简可以解得线速度、质量等.
解答 解:A、C、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{(R+h)^{2}}=m(R+h)\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$
解得:M=$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{G{T}^{2}}$,可知由题目的条件可以求出地球的质量,但不能求出飞船的质量.故A错误,C错误;
B、设卫星的线速度为v,根据万有引力定律和牛顿第二定律有$G\frac{Mm}{(R+h)^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R+h}$
解得卫星的线速度为v=$\frac{2π(R+h)}{T}$.故B错误;
D、地球表面的重力等于万有引力,即:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=mg$
所以:g=$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$.故D正确.
故选:D
点评 天体的运动主要依靠万有引力定律充当向心力,故分析天体的运动时一定要先从这一点进行分析,再结合所学过的运动学知识解决问题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只有正电荷周围存在电场 | |
B. | 电场是电荷周围空间实际存在的物质 | |
C. | 电荷周围的电场线可以相交 | |
D. | 电场线是客观存在的直线或曲线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 不能确定粒子通过y轴时的位置 | |
B. | 不能确定粒子速度的大小 | |
C. | 不能确定粒子在磁场中运动所经历的时间 | |
D. | 能确定粒子在磁场中运动所经历的时间 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 板间电场强度增大 | B. | 电量不变 | ||
C. | 板间电压增大 | D. | 电容增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 它们的合力最大是12N,最小是3N | |
B. | 它们的合力的大小随分力夹角的增大而减小 | |
C. | 它们的合力作用效果跟两个力共同作用的效果相同 | |
D. | 求几个力的合力遵从平行四边形定则 |
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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:选择题
A. | 自由落体加速度在地球赤道处最大 | |
B. | 初速度为零的物体下落运动就是自由落体运动 | |
C. | 自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动 | |
D. | 质量大的物体,所受重力大,因而落地速度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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