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15.2013年12月14日嫦娥三号探测器成功软着陆于月球雨海西北部,假设嫦娥三号先沿距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点时,点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时再次点火进入月球近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动,如图所示,已知月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,则嫦娥三号(  )
A.在轨道Ⅰ上运行的角速度为ω=$\sqrt{\frac{g}{64R}}$
B.在轨道Ⅱ上运行的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期
C.在轨道Ⅱ上经过A点时的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A点时的加速度
D.在轨道Ⅰ上经过A点时的速度小于在轨道Ⅲ经过B点的速度

分析 万有引力提供向心力,应用万有引力公式求出角速度、周期、向心加速度,然后分析答题;探测器实现变轨时应做离心或向心运动,探测器速度应变化.

解答 解:A、月球表面的物体:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{(4R)^{2}}$=mω2•4R,解得:ω=$\sqrt{\frac{g}{64R}}$,故A正确;
B、万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$(\frac{2π}{T})^{2}$r,解得:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,轨道Ⅱ的轨道半径小于轨道Ⅰ的轨道半径,在轨道Ⅱ上运行的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期,故B错误;
C、万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,解得:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,G、M、r都相同,在轨道Ⅱ上经过A点时的加速度等于在轨道Ⅰ上经过A点时的加速度,故C错误;
D、探测器由轨道Ⅰ变为轨道Ⅲ时做向心运动,轨道半径要减小,在A点探测器要加速,在轨道Ⅰ上经过A点时的速度小于在轨道Ⅲ经过B点速度,故D正确;
故选:AD.

点评 本题考查了万有引力定律的应用,知道万有引力提供向心力是解题的前提与关键,应用万有引力公式与牛顿第二定律可以解题.

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5.依据如图所示的“处在磁场中的通电金属棒在导轨上运动”这一实验现象及相应规律设计的家用电器是(  )
A.电风扇B.电饭锅C.电热水壶D.电熨斗

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6.某学习小组要描绘一个标有“3.6V,1.2W”的小灯泡的伏安特性曲线,除了导线和开关外,还有下列器材可供选择:
直流电源E(电动势4.5V,内阻不计)
电压表V(量程5V,内阻约为5kΩ)
电流表A1(量程350mA,内阻约为1Ω)
电流表A2(量程150mA,内阻约为2Ω)
滑动变阻器R1(阻值0~200Ω)
滑动变阻器R2(阻值0~10Ω)
实验中电流表应选A1,滑动变阻器应选R2;(填写器材代号)

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3.如图所示,将质量为M1、半径为R且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙角,右侧靠一质量为M2的物块.今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是(  )
A.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒
B.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量不守恒
C.小球在槽内运动的全过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统动量不守恒
D.若小球能从C点离开半圆槽,则其一定会做竖直上抛运动

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10.下列说法中哪些是正确的是(  )
A.自由落体没有惯性
B.做曲线运动的物体,有可能处于平衡状态
C.在国际单位制中,电流是一个基本物理量,其单位“安培”是基本单位
D.运动电荷在某处不受洛伦兹力作用,则该处的磁感应强度一定为零

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20.真空中有两个相同的带电金属小球A和B,固定在相距为r的两个位置,带电量分别为+q和-q,它们之间相互作用力的大小为F,有一个不带电的与A、B完全相同的金属球C,C跟A、B依次接触一次后拿开.那么,
(1)B球最后带电量是多少?
(2)A和B之间的相互作用力大小是多少?

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7.下列物理量中属于标量的是(  )
A.B.加速度C.质量D.速度

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.如图所示,小球从竖直砖墙某位置静止释放作自由落体运动,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3、4、5…所示小球运动过程中每次曝光的位置.连续两次曝光的时间间隔相等,每块砖的厚度为10cm.根据图中的信息,可知两次连续曝光的时间间隔为0.1s,小球在位置“3”的速度为3.5m/s.(g=10m/s2

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6.如图所示,用两根轻质绳把重为Mg的不均匀棒悬挂起来呈水平静止状态,一棍绳子同竖直方向夹角θ1=37°,另一根同竖直方向夹角θ2=53°.棒长L=6.0m,问重心离右端的距离x等于多少?

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