A. | 宇航员在空间站内处于漂浮状态,所以他们不受重力 | |
B. | 如果将米尺从地球上带到公转速率比地球大的某行星上,该米尺的长度一定会变短 | |
C. | “嫦娥一号”奔月卫星经过变轨被月球引力捕获再经多次变轨,最终绕月球做匀速圆周运动.若地球质量是月球质量的a倍,地球半径是月球半径b倍,则它在绕地球、月球表面附近做圆周运动的速率之比为$\sqrt{ab}$ | |
D. | 已知地球质量是月球质量的81倍,地心与月心间的距离为L,若“嫦娥一号”奔月卫星在地月连线上所受合力为零处被月球引力捕获,则此处到地心的距离为0.9L |
分析 宇航员在空间站内处于漂浮状态,是由于他们受到的重力提供了向心力.
根据相对论分析米尺长度的关系.卫星所受地球引力与月球引力的大小恰好相等,根据万有引力定律列方程求解即可
解答 解:A、宇航员在空间站内处于漂浮状态,是因为宇航员处于完全失重状态,重力提供其绕地球圆周运动的向心力,故A错误.
B、根据相对论可知,尺缩效应是相对的,地球上的米尺如果被带上该行星,相对于该行星静止时,尺的长度相同.故B错误.
C、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$,得$v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$,故$\frac{{v}_{地}}{{v}_{月}}=\sqrt{\frac{{M}_{地}}{{M}_{月}}•\frac{{R}_{月}}{{R}_{地}}}$=$\sqrt{\frac{a}{b}}$,故C错误.
D、卫星所受地球引力与月球引力的大小恰好相等,根据万有引力定律,有:$G\frac{{M}_{地}m}{{{r}_{地}}^{2}}=G\frac{{M}_{月}m}{{{r}_{月}}^{2}}$
解得:$\frac{{r}_{月}}{{r}_{地}}=\sqrt{\frac{{M}_{月}}{{M}_{地}}}=\sqrt{\frac{1}{81}}=\frac{1}{9}$
又因为r月+r地=L,所以r地=0.9L,即此处到地心的距离为0.9L,故D正确.
故选:D.
点评 考查圆周运动的基本知识,掌握向心力定义与公式,并由万有引力提供向心力来列式,
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A. | $\frac{-273}{n}$ | B. | $\frac{273(n-1)}{n}$n | C. | $\frac{-273(n-1)}{n}$ | D. | $\frac{273n}{(n-1)}$ |
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A. | 若图中霍尔元件是电子导电,则下板电势高 | |
B. | 磁感应强度B越大,上、下表面的电势差U越小 | |
C. | 电流I取值越大,上、下表面的电势差U越小 | |
D. | k越大,传感器灵敏度($\frac{△U}{△z}$)越高 |
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A. | kπR2 | B. | 3kπR2 | C. | 4kπR2 | D. | 5kπR2 |
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