题目内容
5.“探月热”方兴未艾,我国研制的月球卫星“嫦娥二号”已发射升空.已知月球质量为M,半径为R,引力常量为G,以下说法可能的是( )| A. | 在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,物体上升的最大高度为$\frac{{2{R^2}v_0^2}}{GM}$ | |
| B. | 在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,物体落回到抛出点所用时间为$\frac{{2{R^2}v_0^{\;}}}{GM}$ | |
| C. | 在月球上发射一颗绕它沿圆形轨道运行的卫星的最大运行速度为$\sqrt{\frac{R}{GM}}$ | |
| D. | 在月球上发射一颗绕它沿圆形轨道运行的卫星的最小周期为2$πR\sqrt{\frac{R}{GM}}$ |
分析 忽略月球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式求出月球表面的重力加速度.
根据竖直上抛的运动规律求解.
研究卫星绕月球做圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求解.
解答 解:A、已知月球质量为M,半径为R.引力常量为G,
忽略月球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式:
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg
g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$
在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,物体上升的最大高度h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$=$\frac{{R}^{2}{v}_{0}^{2}}{2GM}$.故A错误.
B、在月球上以初速度%竖直上抛一个物体,物体落回到抛出点所用时间t=$\frac{2{v}_{0}}{g}$=$\frac{{2{R^2}v_0^{\;}}}{GM}$,故B正确.
CD、研究卫星绕月球做圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m•4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
T=2πr$\sqrt{\frac{r}{GM}}$
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
当轨道半径r取月球半径R时,
卫星的最小周期为2πR$\sqrt{\frac{R}{GM}}$,卫星的最大运行速度为$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,故C错误,D正确.
故选:BD.
点评 把星球表面的物体运动和天体运动结合起来是考试中常见的问题.
向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.
练习册系列答案
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15.
如图所示,竖直平面内用两根细线将粗细均匀的金属棒 CD水平悬挂在天花板上,金属棒的质量为m、长度为L,重力加速度为g.水平方向的匀强磁场垂直于金属棒CD,磁感应强度大小为B.当金属棒中通以电流I时,细线中 的拉力恰好为零,则电流I应满足( )
| A. | I=$\frac{mg}{BL}$,方向C到D | B. | I=$\frac{mg}{BL}$,方向D到C | ||
| C. | I=$\frac{mg}{2BL}$,方向C到D | D. | I=$\frac{mg}{BL}$方向D到C |
13.文艺复兴时期,达•芬奇曾提出如下正确的原理:如果力F在时间t内使静止的质量为m的物体移动一段距离x,那么( )
| A. | 相同的力在相同的时间内使质量是一半的物体移动相同的距离 | |
| B. | 一半的力在相同的时间内使质量是一半的物体移动相同的距离 | |
| C. | 相同的力在两倍的时间内使质量是两倍的物体移动相同的距离 | |
| D. | 相同的力在相同的时间内使质量是两倍的物体移动相同的距离 |
20.做“验证牛顿第二定律”的实验中,设小车质量和车上钩码的质量之和为M,砂及砂桶的总质量为m,分别得出如图中a、b、c、d四个图线,其中图a、b、c是a-F图线,图d是a-$\frac{1}{M}$图线,则以下说法中正确的是( )

| A. | a和b较好地把握了实验条件M>>m | |
| B. | c和d则没有把握好实验条件M>>m | |
| C. | a长木板的倾角太大,而b长木板角度太小 | |
| D. | a、b、c都较好地完成了平衡摩擦力的操作 |
10.下列说法中正确的是 ( )
| A. | 物体温度升高,物体内所有分子动能都增大 | |
| B. | 第二类永动机不违反能量守恒定律 | |
| C. | 分子间的距离r增大,分子势能一定增大 | |
| D. | 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数和温度有关. |
14.
质量为m的四只完全相同的足球叠成两层放在水平面上,底层三只足球刚好接触成三角形,上层一只足球放在底层三只足球的正上面,系统保持静止.若最大静摩擦等于滑动摩擦,则( )
| A. | 底层每个足球对地面的压力为mg | |
| B. | 底层每个足球之间的弹力为零 | |
| C. | 下层每个足球对上层足球的支持力大小为$\frac{mg}{3}$ | |
| D. | 水平面的摩擦因数至少为$\frac{\sqrt{6}}{6}$ |