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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 所用的时间相同 | |
B. | a、b都做匀变速运动 | |
C. | 落地前的速度相同 | |
D. | 落地前,从开始运动相同时间后下落的高度相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿发现了万有引力定律 | |
B. | 随着科技的发展,地球同步卫星一定能出现在我国首都上空 | |
C. | 滑动变阻器分压接法比限流接法的电压测量范围大 | |
D. | 法拉第首先提出了电场的概念 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 受到的冲量大 | B. | 动量变化快 | C. | 动量变化量大 | D. | 受到的冲量小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 吸收该光子后被电离,电离后电子的动能为0.36eV | |
B. | 不会吸收这个光子 | |
C. | 吸收该光子后被电离,电离后电子的动能为零 | |
D. | 吸收该光子后不会被电离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 只在重力作用下做曲线运动的物体 | |
B. | 物体沿着粗糙斜面匀速下滑 | |
C. | 跳伞运动员带着张开的伞在空中匀速下降 | |
D. | 用细绳拴着一个小球,小球在光滑水平面内做匀速圆周运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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