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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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16.在“研究小球做平抛运动”的实验中:
(1)安装实验装置的过程中,斜槽末端切线必须是水平的,这样做的目的是B
A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小
B.保证小球飞出时,初速度水平
C.保证小球在空中运动的时间每次都相等
D.保证小球运动的轨迹是一条抛物线
(2)在做“研究平抛运动”实验中,引起实验结果偏差较大的原因可能是B
①安装斜槽时,斜槽末端切线方向不水平    ②确定Oy轴时,没有用重垂线
③斜槽不是绝对光滑的,有一定摩擦        ④空气阻力对小球运动有较大影响
A.①③B.①②④C.③④D.②④
(3)如图甲所示的演示实验中,A、B两球同时落地,说明平抛运动在竖直方向上是自由落体运动;某同学设计了如图乙的实验:将两个斜滑道固定在同一竖直面内,最下端水平,把两个质量相等的小钢球,从斜面的同一高度由静止同时释放,滑道2与光滑水平板衔接,则他将观察到的现象是球1落到光滑水平板上并击中球2,这说明平抛运动在水平方向上是匀速直线运动.

(4)该同学采用频闪照相机拍摄到如图丙所示的小球做平抛运动的照片,图中背景方格的边长为L=5cm,A.B.C是摄下的三个小球位置,如果取g=10m/s2,那么:
A.照相机拍摄时每0.1s曝光一次;
B.小球做平抛运动的初速度的大小为1.5m/s.

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