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11.我国于2013 年12 月发射了“嫦娥三号”卫星,该卫星在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,其运行的周期为T;卫星还在月球上软着陆.若以R表示月球的半径,忽略月球自转及地球对卫星的影响.则(  )
A.月球的第一宇宙速度为$\frac{2π\sqrt{R(R+h)^{3}}}{TR}$
B.“嫦娥三号”绕月运行时的向心加速度为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
C.物体在月球表面自由下落的加速度大小为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$
D.由于月球表面是真空,“嫦娥三号”降落月球时,无法使用降落伞减速

分析 根据万有引力提供向心力$\frac{GMm}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}=m{ω}^{2}r=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$=ma解答,注意r=R+h.

解答 解:A、根据公式:$\frac{GMm}{{r}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{r}$,此时r=R,解得第一宇宙速度为:$v=\frac{2π\sqrt{R{(R+h)}^{3}}}{TR}$,故A正确;
B、根据$ma=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$知“嫦娥三号”绕月运行时的向心加速度为$a=\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}(R+h)$,故B错误;
C、根据公式:$\frac{GMm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$和月球表面:$mg′=\frac{GMm}{{R}^{2}}$,得:$g′=\frac{4{π}^{2}{(R+h)}^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$.故C正确;
D、降落伞只能在有空气时才能产生阻力,由于月球表面是真空,“嫦娥三号”降落月球时,无法使用降落伞减速.故D正确.
故选:ACD

点评 本题关键抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、角速度、周期和向心力的表达式,再进行讨论.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,a、b、c、d为匀强电场中四个等势面,相邻等势面间距离为2cm,已知Uac=60V,求:
(1)电场强度为多大?
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2.如图所示,在负点电荷Q形成的电场中,有M、N两点,比较M、N两点的场强大小和电势高低,则有(  )
A.M点的场强大,电势高B.M点的场强小,电势低
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19.一根弹簧的劲度系数为k=500N/m,竖直悬挂在天花板上,下端有一5000N的物体,处于静止状态,则这时弹簧的伸长量为(g取10N/kg)(  )
A.1mB.10mC.2mD.5m

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6.电磁弹射是我国最新研究的重大科技项目,原理可用下述模型说明.如图甲所示,虚线MN右侧存在一个竖直向上的匀强磁场,一边长L的正方形单匝均匀金属线框abcd放在光滑水平面上,电阻为R,质量为m,ab边在磁场外侧紧靠MN虚线边界.t=0时起磁感应强度B随时间t的变化规律是B=kt(k为大于零的常数),同时用一水平外力使线圈处于静止状态,空气阻力忽略不计.
(1)判断线框中感应电流的方向.(填“顺时针”或“逆时针”)
(2)求线框中感应电流的大小;
(3)请写出所加水平外力随时间变化的表达式;
(4)若用相同的金属线绕制相同大小的n匝线框,在线框上加一质量为M的负载物,如图乙所示,当t=t0时撤去外力释放线框,求此时线框加速度的大小.

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16.一个电量q=+2×10-9C的电荷,在电场中从A点移到B点,电场力做功4×10-7J,则UAB=200V,若规定A点为电势零点,则此电荷在B点的电势能为-4.0×10-7J.

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3.在离地面80m处无初速释放一小球,小球质量为m=200g,不计空气阻力,g取10m/s2,取地面为参考平面,求:
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20.如图所示,空间存在一水平向右的有界匀强电场,电场上下边界的距离为d,左右边界足够宽.现有一带电量为+q、质量为m的小球(可视为质点)以竖直向上的速度从下边界上的A点进入匀强电场,且恰好没有从上边界射出,小球最后从下边界的B点离开匀强电场,若A、B两点间的距离为4$\sqrt{3}$d,重力加速度为g,求:
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1.下列说法中正确的是(  )
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