A. | 0.36km/s | B. | 0.87km/s | C. | 1.32km/s | D. | 1.68km/s |
分析 卫星在近月轨道做匀速圆周运动时,重力提供向心力m卫g月=m卫$\frac{{v}_{月}^{2}}{{R}_{月}^{\;}}$,可解得近月卫星的运行速度,即为月球的第一宇宙速度.
解答 解:根据质量为m分别绕地球与月球表面做匀速圆周运动,
则有:m卫g地=m卫$\frac{{v}_{地}^{2}}{{R}_{地}}$,
m卫g月=m卫$\frac{{v}_{月}^{2}}{{R}_{月}^{\;}}$,
解得:v月=$\sqrt{\frac{{g}_{月}{R}_{地}}{{g}_{地}{R}_{月}}}$v地;
因地球的半径约为月球半径的3.7倍,地球表面的重力加速度约为月球表面重力加速度的6倍,
地球的第一宇宙速度约为7.9km/s.
则有:v月=1.68km/s,故ABC错误,D正确;
故选:D.
点评 本题是卫星类型问题,关键是要建立物理模型,运用万有引力定律和向心力知识,加上数学变换来求解.
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. | a、b两点的角速度相同,而c点的角速度不同 | |
B. | a、b两点的线速度大小相等 | |
C. | b、c两点的线速度大小相等 | |
D. | b、c两点的轨道半径相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{gR{p}^{2}}{G{p}^{3}}$ | B. | $\frac{g{R}^{2}{q}^{3}}{G{p}^{2}}$ | C. | $\frac{gR{q}^{2}}{G{p}^{3}}$ | D. | $\frac{g{R}^{2}{p}^{3}}{G{q}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体a对斜面的压力大于物体b对斜面的压力 | |
B. | a、b两物体受到的摩擦力的方向一定均沿斜面向上 | |
C. | 物体b可能受到3个力作用,也可能受到4个力作用 | |
D. | 当逐渐增大拉力F时,a、b物体可能同时开始滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 20$\sqrt{3}$N | B. | 40N | C. | 40$\sqrt{3}$N | D. | 60N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 能使原来静止的质子获得的最大速率为$\frac{1}{2}$v | |
B. | 能使原来静止的质子获得的动能为$\frac{1}{4}$Ek | |
C. | 加速质子的交流电场频率与加速α粒子的交流电场频率之比为1:1 | |
D. | 加速质子的总次数与加速α粒子总次数之比为2:1 |
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