A. | 飞行试验器绕月球运行的周期为2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ | |
B. | 在飞行试验器的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. | 由题目条件可知月球的平均密度为$\frac{3g}{4πG(R+h)}$ |
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;
根据密度定义求解.
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:$\frac{GMm}{R^2}=mg$
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:$\frac{GMm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}=m\frac{{4{π^2}}}{T^2}r$,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错误;
B、飞行试验器工作轨道处的重力加速度为:$g′=\frac{GM}{r^2}=(\frac{R}{R+h}{)^2}g$,故B正确;
C、$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}=R\sqrt{\frac{g}{R+h}}$,故C错误;
D、月球的密度为:$ρ=\frac{M}{{\frac{4}{3}π{R^3}}}=\frac{3g}{4πGR}$,故D错误;
故选:B.
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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{7}{8}$R | B. | R | C. | 2R | D. | 2$\sqrt{2}$R |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 用一节电池作电源小磁针不偏转,用十节电池作电源小磁针会偏转 | |
B. | 线圈B匝数较少时小磁针不偏转,匝数足够多时小磁针会偏转 | |
C. | 线圈A和电池连接瞬间,小磁针会偏转 | |
D. | 线圈A和电池断开瞬间,小磁针不偏转 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 所加匀强电场的场强方向一定竖直向上 | |
B. | 微粒从P点运动到S点的过程中其电势能先减小后增大 | |
C. | 在正交的电磁场中微粒做圆周运动的半径为$\frac{E}{B}\sqrt{\frac{h}{g}}$ | |
D. | 微粒从P点运动到S点的过程中的电势能和重力势能之和一定不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 曲线1表示物体做曲线运动 | |
B. | x-t图象中,t1时刻v1>v2 | |
C. | v-t图象中0至t3时间内物体3的平均速度小于物体4的平均速度 | |
D. | 两图象中,t2、t4时刻分别表示物体2、4开始反向运动 |
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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:多选题
A. | 该电场一定不是孤立点电荷形成的电场 | |
B. | A点的电场强度小于B点的电场强度 | |
C. | 电子由A点运动到B点的过程中电场力对其所做的功W=EpA-EpB | |
D. | 电子在A点的动能小于在B点的动能 |
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