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9.登月火箭关闭发动机后再离月球表面112km的空中沿圆形轨道运动,周期为120.5min,月球的半径是1740km,根据这些数据计算月球的质量和平均密度(G=6.67×10-11N•m2/kg2

分析 登月舱所受月球的万有引力提供其圆周运动的向心力,根据万有引力定律和向心力公式求出月球质量,再由质量与体积之比求出密度.

解答 解:设登月舱的质量为m,轨道半径为r,月球的半径为R,质量为M.对于登月舱,根据万有引力等于向心力,则得:
$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$
解得:M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}=\frac{4×3.14×[(112+1740)×1{0}^{3}]^{3}}{6.67×1{0}^{-11}×(120.5×60)^{2}}$kg=7.2×1022kg
月球的平均密度为:ρ=$\frac{M}{V}=\frac{7.2×1{0}^{22}}{\frac{4}{3}×3.14×(1740×1{0}^{3})^{3}}$kg/m3=2.7×103 kg/m3
答:月球的质量为7.2×1022kg,平均密度为2.7×103 kg/m3

点评 本题属于已知环绕天体的轨道半径和周期,求解中心天体质量的类型,建立模型,利用万有引力等于向心力这一基本思路进行求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.mgh-$\frac{1}{2}$mv2B.$\frac{1}{2}$mv2-mghC.-mghD.-(mgh+$\frac{1}{2}$mv2

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(1)金属棒从M点被抛出至落回M点的整个过程中,求电阻R消耗的电能;
(2)当金属棒向下运动达到稳定状态时,所具有的最大速度;
(3)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子与金属离子的碰撞.已知元电荷为e.求当金属棒向下运动达到稳定状态时,棒中金属离子对一个自由电子沿棒方向的平均作用力大小.

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(1)杆运动到竖直位置时A、B两球一共减少多少重力势能;
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12.如图,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内.当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,对圆环L,下列说法正确的是(  )
A.圆环L有收缩趋势,圆环内的感应电流变小
B.圆环L有扩张趋势,圆环内的感应电流变大
C.圆环L有收缩趋势,圆环内的感应电流不变
D.圆环L有扩张趋势,圆环内的感应电流变小

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13.如图所示为汽车在水平路面上启动过程中的v-t图象,汽车在行驶过程中所受阻力恒为F,Oa段为过原点的倾斜直线,ab段表示以额定功率行驶时的加速阶段,bc段是与ab段相切的水平直线,则下述说法中正确的是(  )
A.0~t1时间内汽车做匀加速运动且功率恒定
B.0~t1时间内汽车牵引力做功为$\frac{{F}_{阻}{v}_{1}}{2{t}_{1}}$
C.t1~t2时间内的平均速度为$\frac{1}{2}$(v1+v2
D.在全过程中t1时刻的牵引力及功率都是最大值,t2~t3时间内牵引力最小

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