分析 由于小球恰好经过最高点,根据重力提供向心力,可求出在最高点的速度;小球在轨道内部运动过程中,只有重力做功,由动能定理列式可求出月球表面重力加速度g,根据重力提供向心力,可求出最小发射速度.
解答 解:设月球表面重力加速度为g,月球质量为M.
球刚好完成圆周运动,则小球在最高点有 mg=$m\frac{{v}^{2}}{r}$…①
从最低点至最高点由动能定理得-mg•2r=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$…②
由①②可得;g=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{5r}$.
在月球表面发射卫星的最小速度为月球第一宇宙速度,重力提供向心力:m′g=m′$\frac{{{v}_{min}}^{2}}{R}$
解得${v}_{min}=\sqrt{gR}$=$\frac{{v}_{0}}{5r}\sqrt{5Rr}$.
答:(1)月球表面的重力加速度为$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{5r}$;
(2)在月球表面上发射一颗环月卫星的最小发射速度为$\frac{{v}_{0}}{5r}\sqrt{5Rr}$.
点评 本题涉及两个圆周运动,小球在光滑轨道内运动时,在最高点重力提供向心力;卫星在月球表面做圆周运动时,重力提供向心力.
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. | U1一定为3.0 V | B. | U2一定小于9.0 V | ||
C. | U1与U2之和一定为12 V | D. | U1与U2之和小于12 V |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若A不变,则a也不变 | |
B. | 若A不变,则物体在位移中点处的速度为$\frac{{v}_{0}+{v}_{t}}{2}$ | |
C. | 若A不变,则物体在位移中点处的速度为$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{t}}^{2}}{2}}$ | |
D. | 若a>0且保持不变,则A逐渐变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 保持开关S闭合,使两极板靠近一些,则ϕ变大 | |
B. | 保持开关S闭合,使滑动变阻器滑片向右移动,则ϕ变小 | |
C. | 断开开关S时,ϕ变小 | |
D. | 断开开关S,两极板不管是远离还是窜近一些ϕ总是不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿通过扭秤实验,较准确地测出了万有引力常量 | |
B. | 安培通过实验,首先发现了电流周围存在磁场 | |
C. | 法拉第通过实验研究,总结出了电磁感应的规律 | |
D. | 牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因 |
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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. | 自由下落的物体速度与时间成正比 | |
B. | 在开始连续三个两秒内的路程之比为1:3:5 | |
C. | 有静止开始通过连续的三段相等位移 的时间之比为1:4:9 | |
D. | 物体在下落的第n秒内比第(n-1)秒内位移 多9.8米 |
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