A. | 月球的平均密度为$\frac{3g}{4πGR}$ | |
B. | 嫦娥在近月圆轨道1上的机械能大于在轨道3上的机械能 | |
C. | 嫦娥在轨道3上的绕行速度大于在轨道1上的绕行速度 | |
D. | 嫦娥从A点沿椭圆轨道到B点的时间为$\sqrt{2}$T |
分析 月球表面物体的引力等于“重力”,得到月球质量$\frac{g{R}^{2}}{G}$,除以体积得到月球密度.由万有引力与所需向心力的关系可知由轨道1到轨道2进入轨道3需加速,使得万有引力等于向心力,由开普勒定律确定周期,求得时间.
解答 解:A、月球表面物体的引力等于“重力”,得到月球质量M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$,月球的体积为V=$\frac{4}{3}π{R}^{3}$,则其密度为$ρ=\frac{M}{V}$=$\frac{3g}{4πGR}$.则A正确
B、由轨道1到轨道2要加速度,由轨道2支轨道3要加速度,则其机械能要增加,则B错误
C、由万有引力提供向心力得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,则半径大的速度小,则C错误
D、因椭圆的半长轴为2R,由开普勒定律知:$\frac{{T}^{2}}{{R}^{3}}=\frac{T{′}^{2}}{(2R)^{3}}$ 得T′=2$\sqrt{2}$T,则由A到B历时$\frac{T′}{2}$=$\sqrt{2}$T,则D正确
故选:AD
点评 解决本题的关键掌握卫星的变轨的原理,通过比较轨道半径比较运动线速度、周期等.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
U(V) | 2.37 | 2.30 | 2.18 | 2.10 | 1.90 | 1.60 | 1.30 |
I(A) | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.56 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 用热针尖接触金属表面的石蜡,熔解区域呈圆形,这是晶体各向异性的表现 | |
B. | 载人飞船绕地球运动时容器内的水呈球形,这是因为液体表面具有收缩性的表现 | |
C. | 在“用油膜法估测分子大小”的实验中,油酸分子的直径等于油酸酒精溶液的体积除以相应油酸膜的面积 | |
D. | 运动小球在粗糙水平面做减速运动停下后,不能自发地“内能减小,动能增加,而加速”,是因为这违反了热力学第二定律 | |
E. | 气球的吹气口套在矿泉水的瓶口,气球放在瓶内,很难把气球吹大,这一现象可以用玻意耳定律解释 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线速度大于地球的线速度 | |
B. | 向心力由太阳的引力提供 | |
C. | 向心加速度小于于地球的向心加速度 | |
D. | 向心加速度大于地球的向心加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第1s内与第5s内的速度方向相反 | |
B. | 第1s内的加速度大于第5s内的加速度 | |
C. | 5秒末质点离出发点最远 | |
D. | OA段的加速度与速度方向相同而BC段的加速度与速度方向相反 |
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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. | 速度可以不变,加速度也可以不变 | |
B. | 速度一定在不断地改变,加速度可以不变 | |
C. | 速度可以不变,加速度一定不断地改变 | |
D. | 速度一定在不断地改变,加速度也一定不断地改变 |
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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. | ωR△t | B. | $\frac{ωR(△t)^{2}}{2}$ | C. | Rsin(ω•△t) | D. | 2R•sin($\frac{1}{2}$ω•△t) |
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