A. | 嫦娥三号在环绕地球近地圆轨道运行的速度等于7.9km/s | |
B. | 嫦娥三号在环绕地球近地圆轨道运行时,处于完全失重状态,故不受重力 | |
C. | 月球表面的重力加速度大小为$\frac{{4{π^2}(R+h{)^3}}}{{{T^2}{R^2}}}$ | |
D. | 月球的第一宇宙速度为$\frac{{2π\sqrt{R(R+h{)^3}}}}{T}$ |
分析 携带月球车的着陆器在月球上着陆过程中,先加速下降再减速下降,故先失重再超重.根据万有引力提供向心力$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}=\frac{m4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$;忽略月球自转及地球对它的影响,重力等于万有引力$\frac{GMm}{{R}^{2}}=mg$,联立解得物体在月球表面自由下落的加速度.月球的第一宇宙速度就是近月卫星的运行速度,根据重力提供向心力$mg=\frac{m{v}^{2}}{R}$,代入数据化简可得第一宇宙速度.
解答 解:A、嫦娥三号在环绕地球近地圆轨道运行的速度约等于第一宇宙速度,即7.9km/s,故A正确;
B、嫦娥三号在环绕地球近地圆轨道运行时,处于完全失重状态,但仍受重力,故B错误
C、嫦娥三号在B点经过近月制动,进入距离月面h=100公里的环月圆轨道,根据万有引力提供向心力$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}=\frac{m4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$;忽略月球自转及地球对它的影响,在月球表面重力等于万有引力$\frac{GMm}{{R}^{2}}=mg$,由以上两式可得重力加速度为$g=\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$,故C正确;
D、月球的第一宇宙速度就是近月卫星的运行速度,根据重力提供向心力$mg=\frac{m{v}^{2}}{R}$,解得:$v=2π\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{R}}$T,故D错误;
故选:AC.
点评 本题要知道嫦娥三号在图乙中环月圆轨道上做匀速圆周运动的线速度约等于月球的第一宇宙速度,根据第一宇宙速度的表达式计算月球的第一宇宙速度.
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. | 0~t1时间内质点做匀速运动 | B. | t1~t2时间内质点保持静止 | ||
C. | 质点先做匀加速运动再做匀速运动 | D. | t1时刻质点的运动方向改变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电键S闭合时,灯泡D1、D2同时亮,然后D1会变暗直到不亮,D2更亮 | |
B. | 电键S闭合时,灯泡D1很亮,D2逐渐变亮,最后一样亮 | |
C. | 电键S断开时,灯泡D2随之熄灭,而D1会亮一下后才熄灭 | |
D. | 电键S断开时,灯泡D1随之熄灭,而D2会更亮后一下才熄灭 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 振子在通过O点时,加速度方向发生改变 | |
B. | 振子在A、A′两点动能和加速度都为0 | |
C. | 振子离开平衡位置向A′运动,其动能减少,弹簧弹性势能也减少 | |
D. | 回复力的方向总是跟物体的位移方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 场强方向由B指向A | B. | 电场强度EA=EB | ||
C. | 电势φA<φB | D. | 电子的电势能EPA<EPB |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在不垂直于速度方向的合外力作用下,速度大小一定变化 | |
B. | 物体做曲线运动时,某点的加速度方向就是通过这一点的曲线的切线方向 | |
C. | 物体受到变化的合外力作用时它的速度大小一定改变 | |
D. | 做曲线运动的物体,一定受到与速度不在同一直线上的合外力作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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