A. | “嫦娥二号”比“嫦娥一号”在工作轨道上运行的速度更小 | |
B. | “嫦娥二号”比“嫦娥一号”在工作轨道上运行的向心加速度更大 | |
C. | “嫦娥二号”在绕月圆轨道上运行时须向运动的反方向喷气以提高速率 | |
D. | 若已知“嫦娥二号”的转动周期和月球的半径,则利用题中提供的数据,可以求出月球表面的重力加速度 |
分析 对于月球的卫星,万有引力提供向心力,根据万有引力公式和向心力公式列式求解即可.
解答 解:A、B、对于月球的卫星,万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、月球质量为M,有
F=F向
F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$
F向=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r
因而
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=ma
解得
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$
a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$
由于探月卫星“嫦娥二号”的轨道半径较小,故其线速度大、角速度大、加速度大;故A错误,B正确;
C、“嫦娥二号”在绕月圆轨道上运行时若向运动的反方向喷气,则速率暂时提高,将做离心运动,之后随高度的增大运动的速率又会减小.故C错误;
D、由于G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m($\frac{2π}{T}$)2r,所以$M=\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{{T}^{2}}$,而在月球的表面,则:$mg′=\frac{GMm}{{R}^{2}}$,所以:$g′=\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{{T}^{2}{R}^{2}}$,可知若已知“嫦娥二号”的转动周期和月球的半径,则利用题中提供的数据,不可以求出月球表面的重力加速度.故D错误.
故选:B.
点评 本题关键抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、角速度、周期和加速度的表达式,再进行讨论.
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. | 电动势表示电源将单位正电荷从负极移到正极时,非静电力所做的功 | |
B. | 由电动势E=$\frac{W}{q}$可知,电源内非静电力做功越多,电动势越大 | |
C. | 电动势E的单位与电势差的单位相同,都是伏特,所以电势差就是电动势 | |
D. | 电源的电动势与外电路结构有关,外电路变化,通常电动势也要变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 路程和位移的大小均为3.5πR | B. | 路程为3.5πR,位移的大小为$\sqrt{2}$R | ||
C. | 路程和位移的大小均为R | D. | 路程为0.5πR,位移的大小为$\sqrt{2}$R |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的运动状态发生变化,一定受到外力作用 | |
B. | 物体的运动状态不发生变化,一定不受外力作用 | |
C. | 力对物体的作用效果完全由力的大小决定 | |
D. | 物体受到力的作用后,一定同时出现形变和运动状态发生变化的现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球先变加速,后变减速,再匀减速 | |
B. | 小球作匀减速运动的时间为$\sqrt{\frac{6{x}_{0}}{g}}$ | |
C. | 从小球弹起到达到最大速度的过程中克服重力做的功为2mgx0 | |
D. | 刚撤去力F的瞬间,小球的加速度大小为g |
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