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7.2013年12月14日,中国“嫦娥三号”探测器在月面虹湾区域成功软着陆.在使用7500N发动机经历720s动力下降后,“嫦娥三号”携“玉兔”距月球表面高度为h处悬停,如图所示.然后关闭反冲发动机,自由下落到月面实现软着陆.已知卫星在离月球表面高度为R处绕月球做匀速圆周运动的周期为T,月球半径为R,且h<<R,将月球看做质量均匀分布的球体,忽略月球的自转.求:
(1)月球表面的重力加速度g的大小;
(2)“嫦娥三号”着陆前瞬间的速度v的大小.

分析 根据万有引力等于重力$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$和万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$联立方程计算月球表面的重力加速度g.关闭反冲发动机后,“嫦娥三号”自由下落,有v2=2gh,代入g值,可以计算出“嫦娥三号”着陆前瞬间的速度v的大小.

解答 解:(1)设月球质量为M,卫星质量为m,则根据万有引力提供向心力有:
$G\frac{Mm}{{(2R)}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}(2R)}{{T}^{2}}$
月球表面的物体受到的重力等于万有引力,有:$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$
解得:$g=\frac{32{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
(2)关闭反冲发动机后,“嫦娥三号”自由下落,则有:
v2=2gh 
代入g值解得:$v=\frac{8π}{T}\sqrt{hR}$
答:(1)月球表面的重力加速度g的大小为$\frac{32{π}^{2}R}{{T}^{2}}$;
(2)“嫦娥三号”着陆前瞬间的速度v的大小为$\frac{8π}{T}\sqrt{hR}$.

点评 解决本题的关键掌握万有引力等于重力$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$和万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,难度适中.

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