A. | 月球表面的重力加速度为$\frac{{2{V_0}}}{t}$ | |
B. | 月球的质量为$\frac{{2{V_0}{R^2}}}{Gt}$ | |
C. | 航天员在月球表面获得$\sqrt{\frac{{{V_0}R}}{t}}$的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动 | |
D. | 航天员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为$\sqrt{\frac{Rt}{V_0}}$ |
分析 (1)小球在月球表面做竖直上抛运动,由$t=\frac{2{v}_{0}}{{g}_{月}}$求出月球表面的重力加速度,物体在月球表面上时,由重力等于地月球的万有引力求出月球的质量.
(2)宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小.
(3)宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,根据重力提供向心力求得绕行周期
解答 解:A、小球在月球表面做竖直上抛运动,根据匀变速运动规律得$t=\frac{2{v}_{0}}{{g}_{月}}$,解得:${g}_{月=}\frac{2{v}_{0}}{t}$,故A正确;
B、物体在月球表面上时,由重力等于地月球的万有引力得:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m{g}_{月}$,解得:$M=\frac{2{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$,故B正确;
C、宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小,则:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{R}$,解得:$v=\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$,故C错误;
D、宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,根据重力提供向心力得:$m{g}_{月}=\frac{m4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$解得:$T=π\sqrt{\frac{2Rt}{{v}_{0}}}$,故D错误;
故选:AB.
点评 本题是卫星类型的问题,常常建立这样的模型:环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,由中心天体的万有引力提供向心力.重力加速度g是联系物体运动和天体运动的桥梁.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表示数为55V | |
B. | 电流表示数为22A | |
C. | 输入电压的瞬时值表达式为u=311sin100πt | |
D. | 输入功率一定等于输出功率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | x是α粒子 | B. | x是质子 | C. | z是电子 | D. | z是中子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因 | |
B. | 伽利略首创了理想实验的研究方法 | |
C. | 卡文迪许测出了静电力常量 | |
D. | 奥斯特发现了电磁感应定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两粒子带同种电荷 | |
B. | 两粒子带异种电荷 | |
C. | 到达M、N时两粒子速率不相等 | |
D. | 带点粒子沿PM到达M的过程中速率先增大后减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 测定一段电阻丝(约5Ω)的电阻 | |
B. | 测定电池的电动势和内阻(约2.0Ω) | |
C. | 描绘小灯泡(额定电压2.5V)的伏安特性曲线 | |
D. | 多用电表欧姆档测二极管正向电阻 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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