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.
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A. | M点的场强大,电势高 | B. | M点的场强小,电势低 | ||
C. | N点的场强大,电势低 | D. | N点的场强小,电势高 |
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A. | 1m | B. | 10m | C. | 2m | D. | 5m |
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A. | 速度大小恒定的运动,其所受合外力一定为0 | |
B. | 加速度的方向与速度变化量的方向有时相同,有时相反 | |
C. | 若加速度方向与速度方向相同,则物体运动的速度变化越来越快 | |
D. | 若物体所受的合外力恒定,则在相等的时间内的速度变化量相等 |
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