分析 (1)“嫦娥1号”轨道半径为r=R+h,根据月球对“嫦娥1号”万有引力等于“嫦娥1号”所需要的向心力列方程求解“嫦娥1号”绕月运行的周期T.
(2)在月球自转一周的过程中,“嫦娥1号”绕月运行的圈数等于“嫦娥1号”的周期与月球自转周期之比.
(3)摄像机只要将月球的“赤道”拍摄全,便能将月面各处全部拍摄下来;卫星绕月球转一周可对月球“赤道”拍摄两次,由拍摄到的月球表面宽度与月球周长的关系求解.
解答 解:(1)“嫦娥1号”轨道半径r=R+h,
G$\frac{mM}{r^2}$=m$\frac{{4{π^2}}}{{T_{\;}^2}}$r
可得“嫦娥1号”卫星绕月周期T=2π$\sqrt{\frac{{{{(R+h)}^3}}}{GM}}$
(2)在月球自转一周的过程中,“嫦娥1号”将绕月运行圈数$n=\frac{T_0}{T}=\frac{T_0}{2π}\sqrt{\frac{GM}{{{{(R+h)}^3}}}}$
(3)摄像机只要将月球的“赤道”拍摄全,便能将月面各处全部拍摄下来;卫星绕月球转一周可对月球“赤道”拍摄两次,所以摄像机拍摄时拍摄到的月球表面宽度至少为$s=\frac{2πR}{2n}=\frac{{2{π^2}R}}{T_0}\sqrt{\frac{{{{(R+h)}^3}}}{GM}}$
答:(1)“嫦娥1号”绕月运行的周期为2π$\sqrt{\frac{{{{(R+h)}^3}}}{GM}}$.
(2)在月球自转一周的过程中,“嫦娥1号”将绕月运行$\frac{{T}_{0}}{2π}\sqrt{\frac{GM}{(R+h)^{3}}}$圈.
(3)要求在月球自转一周的时间内,将月面各处全部拍摄下来,摄像机拍摄时拍摄到的月球表面宽度至少是$\frac{2{π}^{2}R}{{T}_{0}}\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{GM}}$.
点评 本题考查应用物理知识分析研究科技成果的能力,基本原理:建立模型,运用万有引力等于向心力研究.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:1 | B. | $\sqrt{2}$:2 | C. | $\sqrt{2}$:1 | D. | 2:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球离开小车后,向右做平抛运动 | |
B. | 小球离开小车后,向左做平抛运动 | |
C. | 此过程中小球对车做功为$\frac{1}{2}$mv02 | |
D. | 小球沿小车的弧形槽轨道上升的最大度为$\frac{v_0^2}{2g}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 简谐运动为匀变速直线运动 | |
B. | 受迫振动的周期取决于驱动力的周期 | |
C. | 一列波在向前传播,当波源突然停止振动时,其他质点也同时停止振动 | |
D. | 声波频率的大小取决于在某种介质中传播的速度和波长的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度越大,速度越大 | |
B. | 速度变化量越大,加速度也越大 | |
C. | 物体的速度变化越快,则加速度越大 | |
D. | 速度越大则加速度越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导线中电流变大 | B. | 线框向右平动 | ||
C. | 线框向下平动 | D. | 线框以直导线为轴转动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 6 N | B. | 8 N | C. | 10 N | D. | 40 N |
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