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19.2013年12月15日4时35分,嫦娥三号着陆器与巡视器分离,“玉兔号”巡视器顺利驶抵月球表面.如图所示是嫦娥三号探测器携“玉兔号”奔月过程中某阶段运动示意图,关闭动力的嫦娥三号探测器在月球引力作用下向月球靠近,并将沿椭圆轨道在P处变轨进入圆轨道,已知探测器绕月做圆周运动轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,下列说法中正确的是(  )
A.图中嫦娥三号探测器在P处由椭圆轨道进入圆轨道前后机械能守恒
B.嫦娥三号携玉兔号绕月球做圆周运动的过程中,玉兔号所受重力为零
C.嫦娥三号经椭圆轨道到P点时和经圆形轨道到P点时的加速度不等
D.由题中所给条件,不可以求出月球的平均密度

分析 “玉兔号”巡视器在飞向B处的过程中,月球引力做正功;巡视器在P处由椭圆轨道进入圆轨道必须点火减速,做近心运动才能进入圆轨道;变轨前嫦娥三号机械能守恒.在同一点加速度相等.

解答 解:A、在P点变轨前后嫦娥三号都只有引力做功,机械能均守恒,但在变轨时速度减小,机械能减小,故A错误;
B、嫦娥三号携玉兔号绕月球做圆周运动的过程中,玉兔号所受重力等于万有引力,不为零,故B错误;
C、据牛顿第二定律得:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$,得 a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,可知变轨前后嫦娥三号在P点的加速度相等,故C错误;
D、万有引力等于向心力,有:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,可以求解出质量为M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{{GT}^{2}}$,但不知道月球的半径,无法求解月球的密度,故D正确.
故选:D.

点评 该题考查万有引力与航天,这类问题的关键是万有引力提供向心力,能够题意选择恰当的向心力的表达式,通过公式可以求得中心天体的质量.由于不知道嫦娥三号探测器的质量,故不能计算出嫦娥三号受到月球引力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.现有实验器材:
均匀的粗圆柱体(直径30mm~40mm、长30mm~50mm的小钢柱或钩码),两根等长的均匀细杆(直径2mm~5mm、长约1000mm的钢丝或木杆),
米尺,游标卡尺等.
实验要求:利用以上器材,运用所学知识,设计一个实验测出圆柱体和细杆之间的动摩擦因数.
(1)实验装置示意图为(画在虚线框内):
(2)主要实验步骤如下:①用游标卡尺测出圆柱体的直径D;
②将等长的细杆AB、CD相互平行地靠在竖直墙壁上,使细杆顶端A与C处于墙壁上同一水平线上,如图所示;
③将圆柱体放在两细杆上让其下滑,注意圆柱体下滑过程不要让细杆移动;反复调节细杆与水平面间的夹角α(或调整细杆间距d),直到圆柱体能在细杆上匀速下滑为止.用米尺测出此时细杆AB、CD间的剧烈d、细杆上下端点A和B到墙边的距离h、s.
④改变细杆倾角及间距,按照上述步骤重做几次实验.;
(3)用直接测量的量表示的μ=$\frac{h}{sD}$$\sqrt{{D}^{2}-{d}^{2}}$.

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10.质量为5kg的物体,它的动量的变化率2kg•m/s2且保持不变.则下列说法正确的是(  )
A.该物体一定做匀速运动
B.该物体一定做匀变速直线运动
C.该物体在任意相等的时间内所受合外力的冲量一定相同
D.无论物体运动轨迹如何,它的速度的变化率一定是0.4m/s2

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7.图中的螺旋测微器读数为10.325mm,游标卡尺读数为0.344cm

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14.半径为R=6cm的半圆形玻璃砖截面如图所示,O点为圆心,光线a沿半径方向进入玻璃后恰好在O点发生全反射,光线b平行于光线a,从最高点进入玻璃后折射到MN上的D点,已知光线a与MN的夹角为45°,求
(1)玻璃的折射率n为多少;
(2)OD的长度是多少.

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4.一列简谐横波在t=0时刻的波形图如图实线所示,从此刻起,经0.1s波形图如图中虚线所示,若波传播的速度为10m/s,则(  )
A.这列波沿x轴正方向传播
B.这列波的周期为0.4s
C.t=0时刻质点a沿y轴正方向运动
D.从t=0时刻开始质点a经0.2s通过的路程为0.4m
E.x=2m处的质点的位移表达式为y=0.2sin(5πt+π)(m)

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11.我国自主研制的“嫦娥三号”,携带“玉兔”月球车已于2013年12月2日1时30分在西昌卫星发射中心发射升空,落月点有一个富有诗意的名字“广寒”.若已知月球质量为m,月球半径为R,引力常量为G,忽略月球自转的影响,以下说法正确的(  )
A.若在月球上发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,则最大运行速度为$\sqrt{\frac{R}{{G{m_月}}}}$
B.若在月球上发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,则最小周期为T=$\sqrt{\frac{{4{π^2}{R^3}}}{{G{m_月}}}}$
C.若在月球上以较小的初速度v0竖直上抛一个物体,则物体从抛出到落回抛出点所用时间为$\frac{{{R^2}{v_0}}}{{G{m_月}}}$
D.若在月球上以较小的初速度v0竖直上抛一个物体,则物体上升的最大高度为$\frac{{{R^2}v_0^2}}{{2G{m_月}}}$

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8.如图所示,绝缘的水平桌面上方有一竖直方向的矩形区域,该区域是由两个边长均为L的正方形区域ABED和BCFE相邻连接组成的且矩形的下边DE、EF与桌面相接.两个正方形区域中存在方向分别为水平向右、竖直向上且大小相等的匀强电场.现有一带正电的滑块由静止从D点释放进人场区.已知滑块所受静电力大小为所受重力大小的2倍.桌面与滑块之间的滑动摩擦因数为0.5,重力加速度为g,滑块可以视作质点.以D点为坐标原点.建立坐标系如图所示:求滑块最终离并电场时的位置坐标.

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9.物体沿光滑斜面匀减速上滑,加速度大小为4m/s2,经过6s后又返回原出发点.那么下述结论正确的是(  )
A.物体开始沿斜面上滑时速度为12 m/s
B.物体开始沿斜面上滑时速度是10 m/s
C.物体沿斜面上滑的最大位移是18 m
D.物体沿斜面上滑的最大位移是15 m

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