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【题目】“嫦娥二号”是我国月球探测第二期工程的先导星.若测得“嫦娥二号”在月球(可视为密度均匀的球体)表面附近圆形轨道运行的周期T,已知引力常量G,半径为R的球体体积公式V= πR3 , 则可估算月球的( )
A.密度
B.质量
C.半径
D.自转周期

【答案】A
【解析】解:A、研究“嫦娥一号”绕月球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式

M=
由于嫦娥二号”在月球(可视为密度均匀的球体)表面附近圆形轨道运行,所以R可以认为是月球半径.
根据密度公式:ρ= = = ,故A正确.
B、根据A选项分析,由于不知道月球半径R,所以不能求出月球质量.故B错误.
C、根据A选项分析,不能求出月球半径,故C错误.
D、根据题意不能求出月球自转周期,故D错误.
故选A.
【考点精析】本题主要考查了万有引力定律及其应用的相关知识点,需要掌握应用万有引力定律分析天体的运动:把天体的运动看成是匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供.即 F=F向;应用时可根据实际情况选用适当的公式进行分析或计算.②天体质量M、密度ρ的估算才能正确解答此题.

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【题目】已知“嫦娥一号”绕月飞行轨道近似为圆形,距月球表面高度为H,飞行周期为T,月球的半径为R,引力常量为G。求:

(1)“嫦娥一号”绕月飞行时的线速度大小;

(2)月球的质量;

(3)若发射一颗绕月球表面做匀速圆周运动的近月飞船,则其绕月运行的线速度应为多大。

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【题目】如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖直静止在水平面上,其正上方A位置处有一个小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零.在下落阶段( )

A.小球在B位置动能最大
B.小球在C位置动能最大
C.从A→C的过程中,小球重力势能的减少量等于动能的增加量
D.从A→D的过程中,小球重力势能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量

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【题目】学了超重和失重知识后,一同学对超重和失重现象产生了浓厚的兴趣,为此他站在体重计上 随电梯运动并观察体重计示数的变化情况.下表为他记录的相关数据,已知t0时刻电梯静止,则

A. t1t2时刻该同学的质贵量不同

B. t1t2时刻该同学所受的重力不同

C. t1t2时刻电梯运动的方向可能相同

D. t3时刻电梯不可能向上运动

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【题目】如图所示,A、B两物体的质量分别为m、2m,弹簧的劲度系数都为k,弹簧两端与两物体连接.原来A、B都处于静止状态,现用竖直向上的拉力向上拉A,使A以大小为a的加速度匀加速上升.已知弹簧长度在弹性限度内变化,重力加速度为g.求:

(1)B刚好离开地面时,A上升的总高度.
(2)B刚好离开地面时,作用在A上的拉力大小.

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【题目】电子、质子和a粒子从静止开始,在相同的电压加速后,垂直电场线进入同一匀强电场中,则下列说法错误的是( )
A.最后离开电场时,a粒子偏角最大
B.电子通过匀强电场的时间最短
C.最后离开电场时,质子速率最大
D.最后离开电场时,质子动能最大

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【题目】如图所示,光滑小球用细绳系住,绳的另一端固定于O点.现用水平力F缓慢地拉动斜面体,小球在斜面上滑动,细绳始终处于绷紧状态.小球从图示位置开始到离开斜面前,斜面对小球的支持力N以及绳对小球拉力T的变化情况是( )

A.N保持不变,T不断减小
B.N不断减小,T不断增大
C.N保持不变,T先减小后增大
D.N不断减小,T先减小后增大

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【题目】关于伽利略对自由落体运动的研究,下列说法中正确的是(

A. 运用逻辑推理否定了亚里士多德关于重的物体下落快、轻的物体下落慢的论断

B. 提出自由落体运动是一种最简单的变速直线运动——匀变速直线运动

C. 通过斜面上物体的匀加速运动外推出斜面倾角为时,物体做自由落体运动,且加速度的大小跟物体的质量无关

D. 总体的思想方法是:对现象的观察——提出假说——逻辑推理——实验检验——对假说进行修正和推广

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【题目】皮带运输机将物体匀速地送往高处,下列结论正确的是(  )

A. 物体受到与运动方向相反的摩擦力作用

B. 传送的速度越大,物体受到的摩擦力越大

C. 物体所受的摩擦力与传送的速度无关

D. 物体受到的静摩擦力为物体随皮带运输机上升的动力

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