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6.探月工程三期飞行试验器于2014年10月24日2时在中国西昌卫星发射中心发射升空,飞行试验器飞抵距月球6万千米附近进入月球引力影响区,开始在月球近旁转向飞行,最终进入距月球表面h=200km的圆形工作轨道.设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则下列选项正确的是(  )
A.飞行试验器在工作轨道上运行的周期为2π$\sqrt{\frac{{(R+h)}^{3}}{{gR}^{2}}}$
B.飞行试验器在工作轨道处的重力加速度为($\frac{R}{R+h}$)2g
C.飞行试验器在工作轨道上的绕行速度为$\sqrt{g(R+H)}$
D.月球的平均密度为$\frac{3g}{4πG(R+h)}$

分析 根据万有引力与星球表面重力相等列出等式,根据牛顿第二定律得出飞行试验器在工作轨道上的加速度;
飞行器绕月运行时万有引力提供圆周运动向心力列出等式求解;
根据万有引力提供向心力,推导出线速度求解;
根据密度的定义式求解.

解答 解:令月球质量为M,在月球表面重力与万有引力相等有:G$\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}$=mg
可得GM=gR2
A、飞行器绕月运行时万有引力提供圆周运动向心力有:
G$\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}$=m$\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$=m$\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}$r,r=R+h
解得:飞行试验器绕月球运行的周期为T=2π$\sqrt{\frac{(R+h)_{\;}^{3}}{g{R}_{\;}^{2}}}$,故A正确;
B、飞行试验器工作轨道处的重力加速度为g′=$\frac{GM}{{r}_{\;}^{2}}$=($\frac{R}{R+h}$)2g,故B正确;
C、v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$=R$\sqrt{\frac{g}{R+h}}$,故C错误;
D、月球的密度ρ=$\frac{M}{\frac{4π{R}_{\;}^{3}}{3}}$=$\frac{3g}{4πGR}$,故D错误;
故选:AB

点评 万有引力提供圆周运动向心力和万有引力与星球表面重力相等是解决此类问题的主要入手点,关键是掌握相关公式及公式变换.

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A.所用的时间相同
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14.以下叙述中不正确的是(  )
A.牛顿发现了万有引力定律
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C.滑动变阻器分压接法比限流接法的电压测量范围大
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14.如图所示,20分度的游标卡尺读数为50.15mm;螺旋测微器的读数为4.700mm.

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11.从同一高度落下的玻璃杯掉在水泥地面上易碎,而掉在软垫上不易碎,这是因为落在水泥地上时,(  )
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18.当用具有1.87eV能量的光子照射n=3激发态的氢原子时,则氢原子(  )
A.吸收该光子后被电离,电离后电子的动能为0.36eV
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C.吸收该光子后被电离,电离后电子的动能为零
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15.在下面列举的各个实例中(除C外都不计空气阻力),物体(或运动员)的机械能一定守恒的是(  )
A.只在重力作用下做曲线运动的物体
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C.跳伞运动员带着张开的伞在空中匀速下降
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16.如图,矩形线框匝数为n=250,ab=12cm,cd=10cm,线框置于B=$\frac{2}{π}$T的匀强电场中,绕垂直于磁场的轴以120r/min的转速匀速转动,线框通过滑环与外电路相连,外电路有R=12Ω的电阻及变压器和一只“24$\sqrt{2}$V、34Ω”的灯泡L(线框电阻不计).求:
(1)若线圈由图示位置开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式.
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