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18.2014年11月1日“嫦娥5号”返回器顺利着陆标志着我国已全面突破和掌握航天器高速载人返回的关键技术.已知人造航天器在月球表面上空绕月球做匀速圆周运动,经过时间t(t小于航天器的绕行周期),航天器运动的弧长为s,航天器与月球的中心 连线扫过角度为θ (弧度制),引力常量为G,则(  )
A.航天器的轨道半径为$\frac{θ}{s}$B.航天器的环绕周期为$\frac{2πt}{θ}$
C.月球的质量为$\frac{{s}^{3}}{G{t}^{2}θ}$D.月球的密度为$\frac{3{θ}^{2}}{4G{t}^{2}}$

分析 由万有引力充当向心力而做圆周运动的,则由万有引力公式及已知量可得出能计算的物理量.

解答 解:A、根据几何关系得:r=$\frac{s}{θ}$.故A错误;
B、经过时间t,航天器与月球的中心连线扫过角度为θ,则:
$\frac{t}{T}$=$\frac{θ}{2π}$,
得:
T=$\frac{2πt}{θ}$.故B正确;
C、由万有引力充当向心力而做圆周运动,所以:
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r
所以:
M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$=$\frac{4{π}^{2}(\frac{s}{θ})^{3}}{G(\frac{2πt}{θ})^{2}}$=$\frac{{s}^{3}}{G{t}^{2}θ}$.故C正确;
D、人造航天器在月球表面上空绕月球做匀速圆周运动,月球的半径等于r,则月球的体积:
V=$\frac{4}{3}$πr3=$\frac{4}{3}$π($\frac{s}{θ}$)3
月球的密度:
ρ=$\frac{M}{V}$=$\frac{\frac{{s}^{3}}{G{t}^{2}θ}}{\frac{4}{3}π(\frac{s}{θ})^{3}}$=$\frac{3{θ}^{2}}{4πG{t}^{2}}$.故D错误.
故选:BC.

点评 万有引力在天体中的运动,主要是万有引力充当向心力,注意向心力的表达有多种形式,应灵活选择.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.在演示简谐运动图象的沙摆实验中,使木板沿直线OO′做匀加速直线运动,摆动着的漏斗中漏出的沙在木板上显示出如图乙所示曲线,A.B.C.D均为直线OO′上的点,测出$\overline{AB}$=16cm,$\overline{BC}$=48cm,摆长为90cm,摆角小于5°,则该沙摆的周期为1.9s,木板的加速度大小约为0.35 m/s2(g取10m/s2)(结果保留二位有效数字)

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9.静止的镭原子核${\;}_{88}^{228}$Ra经一次α衰变后变成一个新核Rn,则下列相关说法正确的是(  )
A.该衰变方程${\;}_{88}^{228}$Ra→${\;}_{86}^{224}$Rn+${\;}_{2}^{4}$He
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C.由方程可知反应${\;}_{88}^{228}$Ra的质量等于反应后的新核Rn与${\;}_{2}^{4}$He的质量之和
D.若只改变该元素所处的物理状态,则其半衰期不变
E.该元素的半衰期会随它所处的化学环境的变化而变化

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图甲所示,静止在匀强磁场中的${\;}_{3}^{6}$Li核俘获一个速度为v0=7.7×104m/s的中子而发生核反应,即${\;}_{3}^{6}$Li+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{1}^{3}$H+${\;}_{2}^{4}$He,若已知${\;}_{2}^{4}$He的速度v2=2.0×104m/s,其方向与反应前中子速度方向相同,试求:
(1)${\;}_{1}^{3}$H的速度大小和方向
(2)在图乙中,已画出并标明两粒子的运动轨迹,请计算出轨道半径之比
(3)当${\;}_{2}^{4}$He旋转3周时,粒子${\;}_{1}^{3}$H旋转几周?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,实线是一列简谐横波在t时刻的波形图,虚线是在t时刻后△t=0.2s时刻的波形图.已知△t<T,若该简谐波的波速为5m/s,则(  )
A.质点M在t时刻的振动方向为y轴正方向
B.质点M在△t时刻的振动方向为y轴负方向
C.质点M在△t时间内通过的路程为0.1m
D.质点M在时间内通过的路程为0.3m

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.为了测定一节新干电池的电动势和内阻(约为0.3Ω),配备的器材有:
A.电流表A(量程为0.6A)
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C.滑动变阻器R1(0~10Ω,1A)
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某实验小组设计了如图1所示的电路.
①实验中将电压表量程扩大为2V,电阻箱R2的取值应为1.2kΩ;电路中串联电阻R0的目的除了对电路起保护作用外,还起使两电表示数变明显作用.
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10.2015年4月29日,福州国际汽车展览会在福州海峡国际会展中心隆重举行.某展车表演时做匀变速直线运动的位移x与时间t的关系式为x=3t+2t2,x与t单位是m和s,则该汽车(  )
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7.如图所示,光滑的水平面连接一个竖直平面内的半圆形光滑轨道,其半径为0.5m,小物体A(质量为m)以速度v0=15m/s与物体B(质量为M)发生正碰后,物体A以v1=5m/s的速度沿原路返回,求:
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