A. | 月球表面处的重力加速度g月为$\frac{{G}_{1}}{{G}_{2}}$g | |
B. | 月球的质量与地球的质量之比为$\frac{{G}_{2}{R}_{2}^{2}}{{G}_{1}{R}_{1}^{2}}$ | |
C. | 卫星在距月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期T月为2π$\sqrt{\frac{{R}_{2}{G}_{1}}{g{G}_{2}}}$ | |
D. | 月球的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{2}}{{G}_{2}{R}_{1}}}$ |
分析 A、根据卫星在地球表面和月球表面的重力之比知重力加速度之比,从而求出月球表面的重力加速度.
B、根据万有引力等于重力$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg,求出月球和地球的质量之比.
C、根据mg=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$R,求出卫星在月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期.
D、根据mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,求出月球和地球的第一宇宙速度之比.
解答 解:A、卫星在地球表面的重力为G1,在月球表面的重力为G2,则$\frac{{g}_{月}}{g}$=$\frac{{G}_{2}}{{G}_{1}}$,
所以g月=$\frac{{G}_{2}}{{G}_{1}}$g.故A正确.
B、根据万有引力等于重力$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg,知M=$\frac{{gR}^{2}}{G}$.中心天体的质量与半径和表面的重力加速度有关.
所以月球的质量和地球的质量之比$\frac{{M}_{月}}{{M}_{地}}$=$\frac{{G}_{2}{R}_{2}^{2}}{{G}_{1}{R}_{1}^{2}}$.故B正确.
C、根据mg=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$R,得T=2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$,所以T月=2π$\sqrt{\frac{{R}_{2}{G}_{1}}{g{G}_{2}}}$.故C正确.
D、根据mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,知第一宇宙速度v=$\sqrt{gR}$,而$\frac{{g}_{月}}{g}$=$\frac{{G}_{2}}{{G}_{1}}$,
所以第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{{G}_{2}R}_{2}}{{{G}_{1}R}_{1}}}$.故D错误.
故选:BC.
点评 解决本题的关键掌握万有引力等于重力$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg,知道卫星在月球表面轨道做圆周运动,靠重力提供向心力mg=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$R,以及会求第一宇宙速度.
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A. | 磁极在A位置,极性一定是N极 | B. | 磁极在B位置,极性一定是S极 | ||
C. | 磁极在B位置,极性一定是N极 | D. | 磁极在B位置,极性无法确定 |
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A. | 表面层Ⅰ内分子的分布比液体内部疏 | |
B. | 表面层Ⅱ内分子的分布比液体内部密 | |
C. | 附着层Ⅰ内分子的分布比液体内部密 | |
D. | 附着层Ⅱ内分子的分布比液体内部疏 |
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A. | 磁场力对小球一直做正功 | |
B. | 小球受到的磁场力不断增大 | |
C. | 小球先沿逆时针方向做减速运动,过一段时间后,再沿顺时针方向做加速运动 | |
D. | 小球仍做匀速圆周运动 |
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A. | 线速度大于地球的线速度 | B. | 向心加速度大于地球的向心加速度 | ||
C. | 向心力仅由太阳的引力提供 | D. | 向心力仅由地球的引力提供 |
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A. | 第二类永动机不可能制造成功的原因是因为能量不能凭空产生,也不会凭空消失,只能从一个物体转移到另一物体,或从一种形式转化为另一种形式 | |
B. | 由热力学第二定律可表述为所有自发的热现象的宏观过程都具有方向性 | |
C. | 因为能量守恒,所以能源危机是不可能的 | |
D. | 摩擦力做功的过程,必定有机械能转化为内能 |
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A. | 电流表的示数为1A | |
B. | 矩形线圈产生电动势的有效值为18V | |
C. | 从矩形线圈转到中性面开始计时,矩形线圈电动势随时间的变化规律e=12$\sqrt{2}$sin30πt(V) | |
D. | 若矩形线圈转速增大,为使灯泡仍能正常发光,应将P适当上移 |
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