分析 (1)根据自由落体的位移时间规律可以直接求出月球表面的重力加速度;
(2)根据月球表面重力和万有引力相等,利用求出的重力加速度和月球半径可以求出月球的质量M;
(3)飞行器近月飞行时,飞行器所受月球万有引力提供月球的向心力,从而求出“第一宇宙速度”大小.
解答 解:(1)月球表面附近的物体做自由落体运动 h=$\frac{1}{2}$g月t2
月球表面的自由落体加速度大小 g月=$\frac{2h}{{t}^{2}}$
(2)若不考虑月球自转的影响 G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg月
月球的质量 M=$\frac{2h{R}^{2}}{G{t}^{2}}$
(3)质量为m′的飞行器在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动m′g月=m′$\frac{{v}^{2}}{R}$
月球的“第一宇宙速度”大小 v=$\sqrt{{g}_{月}R}$=$\sqrt{\frac{2hR}{{t}^{2}}}$
答:(1)求月球表面的自由落体加速度大小为$\frac{2h}{{t}^{2}}$;
(2)a.月球的质量为$\frac{2h{R}^{2}}{G{t}^{2}}$;
(3)月球的“第一宇宙速度”大小为$\sqrt{\frac{2hR}{{t}^{2}}}$.
点评 结合自由落体运动规律求月球表面的重力加速度,根据万有引力与重力相等和万有引力提供圆周运动向心力求解中心天体质量和近月飞行的速度v.
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A. | 水平地面对斜面体没有静摩擦作用力 | |
B. | 小物块的电势能先增大后减小 | |
C. | 小物块所受到的合外力一直减小 | |
D. | 小物块损失的机械能大于增加的电势能 |
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A. | 起跳时,球1的速率大于球2的速率 | |
B. | 球1的速度变化率小于球2的速度变化率 | |
C. | 球1的飞行时间大于球2的飞行时间 | |
D. | 过网时球1的速度等于球2的速度 |
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