A. | $\frac{3π{n}^{2}}{G{t}^{2}}$ | B. | $\frac{3π}{G{t}^{2}}$ | C. | $\frac{G{t}^{2}}{3π}$ | D. | $\frac{G{t}^{2}}{3π{n}^{2}}$ |
分析 飞船在贴近月球表面的轨道上做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力周期公式求出月球质量,再根据密度等于质量除以体积求解.
解答 解:宇航员测得运动n圈所用的时间为t,则周期T=$\frac{t}{n}$,
设月球质量为M,半径为R,则根据万有引力提供圆周运动向心力G$\frac{Mm}{{R}^{2}}=mR\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,
可得火星的质量M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$,根据密度公式可知$ρ=\frac{M}{V}=\frac{\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}=\frac{3π}{G{T}^{2}}$=$\frac{3π{n}^{2}}{G{t}^{2}}$,故A正确.
故选:A
点评 掌握万有引力提供圆周运动向心力和万有引力等于重力这两种计算中心天体质量的方法是解决问题的关键,知道密度等于质量除以体积.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿、伽利略、法拉第 | B. | 伽利略、法拉第、牛顿 | ||
C. | 法拉第、牛顿、伽利略 | D. | 伽利略、牛顿、法拉第 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体运动的时间T为2s | B. | 物体的加速度a的大小为1m/s2 | ||
C. | 物体的位移x的大小为2.25m | D. | 物体的位移x的大小为4m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 逐渐变大 | B. | 逐渐变小 | C. | 先变大,再变小 | D. | 先变小,再变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在P点火箭点火和Q点开动发动机的目的都是使卫星加速,因此,卫星在静止轨道上运行的线速度大于在停泊轨道运行的线速度 | |
B. | 在P点火箭点火和Q点开动发动机的目的都是使卫星加速,因此,卫星在静止轨道上运行的机械能大于在停泊轨道运行的机械能 | |
C. | 卫星在转移轨道上运动的速度大小范围为7.9 km/s~ll.2 km/s | |
D. | 所有地球同步卫星的静止轨道都相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 只要物体间接触面是光滑的,则它们间一定没有摩擦力 | |
B. | 两个相对滑动的物体,其接触面之间不一定存在滑动摩擦力 | |
C. | 由滑动摩擦力计算公式f=μ•FN可知,物体之间的滑动摩擦系数μ与正压力FN成反比 | |
D. | 一般情况下,滑动摩擦系数μ只跟相互接触的两个物体的材料和表面情况有关,与其它条件无关 |
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