A. | 月球的半径 | B. | 月球表面的重力加速度 | ||
C. | 探测器离月球表面的高度 | D. | 月球的质量 |
分析 卫星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;根据万有引力等于重力求出重力加速度.
解答 解:A、根据题意无法求出月球的半径,故A错误;
B、根据万有引力等于重力得:
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg
g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,
不知道月球的半径,所以不能求出月球表面的重力加速度,故B错误;
C、轨道半径为r=R+h,不知道月球的半径,所以不能求出离月球表面的高度,故C错误;
D、轨道半径为r,运动周期为T,引力常量为G,
根据万有引力提供向心力,
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$
M=$\frac{{{4π}^{2}r}^{3}}{{GT}^{2}}$,所以能求出月球的质量,故D正确;
故选:D.
点评 本题要知道万有引力提供向心力这个关系,并且能够根据题目的要求选择恰当的向心力的表达式.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星在轨道Ⅲ上的运动速度比月球的第一宇宙速度小 | |
B. | 卫星在轨道Ⅲ上经过P点的速度比在轨道Ⅰ上经过P点时大 | |
C. | 卫星在轨道Ⅲ上运动的周期比在轨道Ⅰ上短 | |
D. | 卫星在轨道Ⅰ上的机械能比在轨道Ⅱ上大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该星球的质量为M=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{G{T}_{1}^{2}}$ | |
B. | 该星球表面的重力加速度为g=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{T}_{1}}$ | |
C. | 登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期为T2=T1$\frac{\sqrt{{r}_{2}^{3}}}{\sqrt{{r}_{1}^{3}}}$ | |
D. | 登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比为$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{m}_{1}{r}_{2}}{{m}_{2}{r}_{1}}}$ |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气缸中气体的压强比加热前要大 | |
B. | 气缸中气体的压强保持不变 | |
C. | 气缸中气体的体积比加热前要大 | |
D. | 气缸中气体的内能可能和加热前一样大 | |
E. | 活塞在单位时间内受气缸中分子撞击的次数比加热前要少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 海上灯塔采用红光是因为红光的粒子性强 | |
B. | 在水中的鱼斜向上看岸边物体时,看到的物体的像将比物体所处的实际位置高 | |
C. | 如果地球表面没有大气层,太阳照亮地球的范围要比有大气层时略小些 | |
D. | 单摆在周期性的外力作用下做受迫运动,则外力的频率越大,单摆的振幅越大 | |
E. | 机械波在介质中传播时,各质点不会随波的传播而迁移,只是在平衡位置附近振动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块所受的合力是恒定的 | B. | 向心力大小逐渐增大 | ||
C. | 向心力逐渐减小 | D. | 向心加速度逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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