题目内容
13.随着我国登月计划的实施,我国航天员登上月球已不是梦想.假如我国航天员登上月球并在月球表面附近以初速度V0竖直向上抛出一个小球,经时间t后回到发出点.已知月球的半径为R,引力常量为G,则下列说法正确的是( )A. | 月球表面的重力加速度为$\frac{{2{V_0}}}{t}$ | |
B. | 月球的质量为$\frac{{2{V_0}{R^2}}}{Gt}$ | |
C. | 航天员在月球表面获得$\sqrt{\frac{{{V_0}R}}{t}}$的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动 | |
D. | 航天员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为$\sqrt{\frac{Rt}{V_0}}$ |
分析 (1)小球在月球表面做竖直上抛运动,由$t=\frac{2{v}_{0}}{{g}_{月}}$求出月球表面的重力加速度,物体在月球表面上时,由重力等于地月球的万有引力求出月球的质量.
(2)宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小.
(3)宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,根据重力提供向心力求得绕行周期
解答 解:A、小球在月球表面做竖直上抛运动,根据匀变速运动规律得$t=\frac{2{v}_{0}}{{g}_{月}}$,解得:${g}_{月=}\frac{2{v}_{0}}{t}$,故A正确;
B、物体在月球表面上时,由重力等于地月球的万有引力得:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m{g}_{月}$,解得:$M=\frac{2{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$,故B正确;
C、宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小,则:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{R}$,解得:$v=\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$,故C错误;
D、宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,根据重力提供向心力得:$m{g}_{月}=\frac{m4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$解得:$T=π\sqrt{\frac{2Rt}{{v}_{0}}}$,故D错误;
故选:AB.
点评 本题是卫星类型的问题,常常建立这样的模型:环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,由中心天体的万有引力提供向心力.重力加速度g是联系物体运动和天体运动的桥梁.
练习册系列答案
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4.如图,变压器输入端U1接左图的交变电流,n1=200,n2=50,电阻R=10Ω,下列说法正确的是( )
A. | 电压表示数为55V | |
B. | 电流表示数为22A | |
C. | 输入电压的瞬时值表达式为u=311sin100πt | |
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8.以下是物理学史上3个著名的核反应方程
${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+y y+${\;}_{7}^{14}$N→x+${\;}_{8}^{17}$O y+${\;}_{4}^{9}$Be→z+${\;}_{6}^{12}$C
x、y和z是三种不同的粒子,下列说法正确的是( )
${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+y y+${\;}_{7}^{14}$N→x+${\;}_{8}^{17}$O y+${\;}_{4}^{9}$Be→z+${\;}_{6}^{12}$C
x、y和z是三种不同的粒子,下列说法正确的是( )
A. | x是α粒子 | B. | x是质子 | C. | z是电子 | D. | z是中子 |
18.下列说法符合物理学史实的是( )
A. | 亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因 | |
B. | 伽利略首创了理想实验的研究方法 | |
C. | 卡文迪许测出了静电力常量 | |
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5.如图所示,虚线a、b、c为三个同心圆面,现从c外面一点P以相同的速率发射两个电荷量、质量都相同的带电粒子,分别沿PM、PN运动到位于圆周c上M、N,以下判断正确的是( )
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B. | 两粒子带异种电荷 | |
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2.某同学欲采用如图所示的电路完成相关实验.图中电流表A的量程为0.6A,内阻约0.1Ω;电压表V的量程为3V,内阻约6kΩ;G为小量程电流表;电源电动势约3V,内阻较小.下列实验电路中正确的是( )
A. | 测定一段电阻丝(约5Ω)的电阻 | |
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C. | 描绘小灯泡(额定电压2.5V)的伏安特性曲线 | |
D. | 多用电表欧姆档测二极管正向电阻 |