A. | 月球的平均密度为$\frac{{3π{R^3}}}{{G{T^2}{r^3}}}$ | B. | “嫦娥四号”绕月运行的速度为$\sqrt{\frac{{r}^{2}g}{R}}$ | ||
C. | 月球的平均密度$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | D. | “嫦娥四号”绕月运行的速度为$\frac{2πr}{T}$ |
分析 月球表面重力等于万有引力,绕月卫星的向心力由万有引力提供,据此列式分析即可
解答 解:AC、根据万有引力提供向心力,有:
$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$
解得月球质量:$M=\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$
月球体积$V=\frac{4}{3}π{R}_{\;}^{3}$
月球的平均密度$ρ=\frac{M}{V}$=$\frac{3π{r}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{3}}$,故AC错误;
B、根据万有引力提供向心力,有
$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$
解得$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$
由黄金代换式:$GM=g{R}_{\;}^{2}$,代入上式得$v=\sqrt{\frac{g{R}_{\;}^{2}}{R+h}}$,故B错误;
D、“嫦娥四号”绕月运行的速度为$v=\frac{△s}{△t}=\frac{2πr}{T}$,故D正确;
故选:D
点评 决本题的关键掌握万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$和月球表面的物体受到的重力等于万有引力mg=$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}$两个公式的综合应用,注意轨道半径与星体半径的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若以速度2v0水平抛出小球,则落地时间大于t0 | |
B. | 若以速度2v0水平抛出小球,则落地时间等于t0 | |
C. | 若以速度$\frac{1}{2}$v0水平抛出小球,则撞击斜面时速度方向与v成$\frac{1}{2}$θ角 | |
D. | 若以速度$\frac{1}{2}$v0水平抛出小球,则撞击斜面时速度方向与v同向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{5}{3}$ | B. | $\frac{3}{5}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{3}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Br2ω | B. | $\frac{1}{2}$Br2ω | C. | 3Br2ω | D. | 4Br2ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度越大,速度变化越大 | B. | 速度变化越快,加速度一定越大 | ||
C. | 加速度的方向和速度方向一定相同 | D. | 加速度为零,速度一定为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲和乙都做匀变速直线运动 | |
B. | 甲和乙运动的出发点相距x0 | |
C. | 乙运动的加速度大于甲运动的加速度 | |
D. | 乙比甲早出发t1时间 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线框进入 I区域后可能一直加速运动 | |
B. | 线框在进入 I I区域与离开 I I区域时,所受安培力方向相同 | |
C. | 线框通过 I区域过程中产生的热量为mgsinθ(L+d) | |
D. | 线框通过 I I区域的过程中减少的机械能为mg sinθ 2d |
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