精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
8.根据最新官方消息,中国火星探测任务基本确定,发射时间大致在2018年左右,若火星探测器在登陆火星之前需在靠近火星表面绕火星做匀速圆周运动,已知引力常量为G,探测器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动的角速度为ω,则火星的平均密度为(  )
A.$\frac{3{ω}^{2}}{4πG}$B.$\frac{2{ω}^{2}}{3πG}$C.$\frac{{ω}^{2}}{2πG}$D.$\frac{{ω}^{2}}{4πG}$

分析 探测器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,由此关系列式,可求得火星的质量,再求火星的密度.

解答 解:设火星的质量为M,半径为R.
探测器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动时,由万有引力提供向心力,则有
  G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mω2R;可得 M=$\frac{{ω}^{2}{R}^{3}}{G}$
则火星的平均密度为 ρ=$\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$=$\frac{3{ω}^{2}}{4πG}$
故选:A.

点评 解决本题的关键要掌握卫星类型的基本思路:万有引力提供向心力,要注意当卫星绕行星表面运行时其轨道半径近似等于行星的半径.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.在“探究功与物体速度变化关系”的实验中,某实验研究小组的实验装置如图甲所示.木块从A点静止释放后,在一根弹簧作用下弹出(木块与弹簧不栓接),沿足够长的木板运动到B1点停下,O点为弹簧原长时所处的位置,测得OB1的距离为L1,并记录此过程中弹簧对木块做的功为W1.用完全相同的弹簧2根、3根…并列在一起进行第2次、第3次…实验并记录相应的数据,用W表示弹簧对木块所做的功,用L表示木块停下的位置距O点的距离,作出W-L图象如图乙所示.

请回答下列问题:
(1)W-L图线不通过坐标原点的原因是未计木块通过AO段时,摩擦力对木块所做的功.
(2)某同学想利用本实验的数据测出此木板和木块之间的动摩擦因数μ,他测出该木块的质量m,并查出当地的重力加速度g,他还需测量的物理量是一根弹簧所做的功W1

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.一做匀变速直线运动的质点,它的位移与时间的关系式为x=t+0.5t2(x与t的单位分别是m和s),则质点的初速度和加速度分别为1m/s,1m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.一个带电粒子在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,要想确定该带电粒子的比荷(粒子的电量与质量之比),则只需要知道(  )
A.运动速度v和磁感应强度BB.磁感应强度B和运动周期T
C.轨迹半径r和运动速度vD.轨迹半径r和磁感应强度B

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.光滑斜面长为L,一物体从斜面顶端由静止开始下滑,到达底端的速度为V,当物体的速度为$\frac{1}{2}$V时,它下滑距离为$\frac{L}{4}$,物体到达斜面中点位置时的运动时间为$\frac{\sqrt{2}L}{v}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.用图甲所示的装置验证机械能守恒定律,跨过定滑轮的细线两端系着质量均为M的物块A、B,A下端与通过打点计时器的纸带相连,B上放置一质量为m的金属片C,固定的金属圆环D处在B的正下方.系统静止时C、D间的高度差为h.先接通电磁打点计时器,再由静止释放B,系统开始运动,当B穿过圆环D后C被D阻挡而停止.
(1)如已测出B穿过圆环D时的速度大小v,则若等式$mgh=\frac{1}{2}(2M+m){v}^{2}$(均用题中物理量的字母表示)成立,即可认为A、B、C组成的系统机械能守恒.
(2)还可运用图象法加以验证:改变物块B的释放位置,重复上述实验,记录每次C、D间的高度差h,并求出B刚穿过D时的速度v,作出v2-h图线如图乙所示,根据图线得出重力加速度的表达式g=$\frac{(2M+m){v}^{2}}{2m{h}_{1}}$.(均用题中物理量的字母表示),代入数据再与当地的重力加速度大小比较,即可判断A、B、C组成的系统机械能是否守恒.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.物理学中有多种研究问题的方法,下列有关研究方法的叙述中错误的是(  )
A.将实际的物体抽象为质点采用的是建立理想模型法
B.探究加速度a与力F、质量m之间的关系时,采用了控制变量法
C.定义电场强度的概念,采用的是比值定义法
D.伽利略比萨斜塔上的落体实验,采用的是理想实验法

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图甲所示,在xOy竖直平面内存在竖直方向的匀强电场,在第一象限内有一与x轴相切于点(2R,0)、半径为R的圆形区域,该区域内存在垂直于xOy面的匀强磁场,电场与磁场随时间变化如图乙、丙所示,设电场强度竖直向下为正方向,磁场垂直纸面向里为正方向,电场、磁场同步周期性变化(每个周期内正反向时间相同).一带正电的小球A沿y轴方向下落,t=0时刻A落至点(0,3R),此时,另一带负电的小球B从最高点(2R,2R)处开始在磁场内紧靠磁场边界作匀速圆周运动;当A球再下落R时,B球旋转半圈到达点(2R,0);当A球到达原点O时,B球又旋转半圈回到最高点;然后A球开始匀速运动,两球的质量均为m,电量大小均为q.(不计空气阻力及两小球之间的作用力,重力加速度为g)求:

(1)匀强电场的场强E的大小;
(2)小球B作匀速圆周运动的周期T及匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)电场、磁场变化第一个周期末AB两球间的距离.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,有一光滑轨道ABC,AB为竖直平面内半径为R的四分之一圆弧轨道,BC部分为足够长的水平轨道.一个质量为m1的小物体自A处由静止释放后沿圆弧轨道AB滑下,与在水平轨道BC上质量为m2的静止物体相碰.

(1)如果m2与水平轻弹簧相连,弹簧的另一端连在固定装置P上.m1滑到水平轨道后与m2发生碰撞但不粘连,碰撞后m1与m2-起将弹簧压缩后被弹回,m1与m2重新分开.若弹簧压缩和伸长过程中无机械能损失,且m1=m2,求m1反弹后能达到的最大高度;
(2)如果去掉与m2相连的弹簧及固定装置P,m1仍从A处由静止释放.若m1=$\frac{1}{2}$m2,m1与m2的碰撞过程中无机械能损失,求碰撞后m1能达到的最大高度;
(3)在满足第(2)问的条件下,若m1与m2的碰撞过程中无机械能损失,要使m1与m2只能发 生一次碰撞,求m2与m1的比值范围.

查看答案和解析>>

同步练习册答案