A. | 月球的质量为$\frac{{2{v_0}{R^2}}}{Gt}$ | |
B. | 月球表面的重力加速度为$\frac{v_0}{t}$ | |
C. | 宇航员在月球表面获得$\sqrt{\frac{{{v_0}R}}{t}}$的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动 | |
D. | 宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为$π\sqrt{\frac{Rt}{v_0}}$ |
分析 (1)小球在月球表面做竖直上抛运动,由t=$\frac{{2v}_{0}}{g}$求出月球表面的重力加速度,物体在月球表面上时,由重力等于地月球的万有引力求出月球的质量.
(2)宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小.
(3)宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,根据重力提供向心力求得绕行周期.
解答 解:A、小球在月球表面做竖直上抛运动,根据匀变速运动规律得:
t=$\frac{{2v}_{0}}{g}$
解得:g=$\frac{{2v}_{0}}{t}$,
物体在月球表面上时,由重力等于地月球的万有引力得:$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg,
解得:M=$\frac{{2{v_0}{R^2}}}{Gt}$,故A正确,B错误;
C、宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小
所以$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:v=$\sqrt{\frac{{2v}_{0}R}{t}}$,故C错误;
D、宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,根据重力提供向心力得:
mg=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$R=m$\frac{{2v}_{0}}{t}$
解得:T=π$\sqrt{\frac{2Rt}{{v}_{0}}}$,故D错误.
故选:A.
点评 本题是卫星类型的问题,常常建立这样的模型:环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,由中心天体的万有引力提供向心力.重力加速度g是联系物体运动和天体运动的桥梁.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ![]() | B. | ![]() | C. | ![]() | D. | ![]() |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲的周期小于乙的周期 | B. | 甲的速度大于乙的速度 | ||
C. | 甲的加速度小于乙的加速度 | D. | 甲在运行时不能经过北极的正上方 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒a、b将互相靠拢 | B. | 导体棒a、b将互相远离 | ||
C. | 磁铁的加速度仍为g | D. | 磁铁的加速度小于g |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在经典力学中,物体的质量是不随物体运动状态而改变的 | |
B. | 以牛顿运动定律为基础的经典力学理论具有局限性,它只适用于低速运动,不适用于高速运动;只适用于宏观世界,不适用于微观世界 | |
C. | 相对论与量子力学的出现否定了经典力学理论 | |
D. | 当物体运动的速度v<<c,“时间膨胀”和“长度收缩”效果可忽略不计 | |
E. | 相对论的观点认为时间和空间都是绝对的,在任何参考系中一个事件发生的时间和一个物体的长度总不会改变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球的动能先增大后减少 | |
B. | 弹簧的弹性势能逐渐增大 | |
C. | 小球的重力势能逐渐减少 | |
D. | 球、弹簧和地球组成的系统机械能逐渐增大 |
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