题目内容
9.中国首个月球探测计划“嫦娥工程”预计在2017年送机器人上月球,实地采样送回地球,为载人登月及月球基地选址做准备.设想我国宇航员随“嫦娥”号登月飞船绕月球飞行,飞船上备有以下实验仪器:A.计时表一只
B.弹簧秤一把
C.已知质量为m的物体一个
D.天平一只(附砝码一盒).
在飞船贴近月球表面时可近似看成绕月球做匀速圆周运动,宇航员测量出飞船在靠近月球表面的圆形轨道绕行N圈所用的时间为t.飞船的登月舱在月球上着陆后,遥控机器人利用所携带的仪器又进行了第二次测量,利用上述两次测量所得的物理量可出推导出月球的半径和质量.(已知万有引力常量为G),试求:
(1)机器人进行第二次测量的内容是什么?
(2)试推导用上述测量的物理量表示的月球半径和质量的表达式.
分析 (1)机器人进行第二次测量时利用F=mg测量重力加速度;
(2)飞船做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;在月球表面,重力等于万有引力,再次根据万有引力定律列式;最后联立求解即可.
解答 解:(1)机器人在月球上用弹簧秤竖直悬挂物体,静止时读出弹簧秤的读数F,即为物体在月球上所受重力的大小;
(2)在月球上忽略月球的自转,可知:
mg月=F…①
月球表面上有:
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}=m{g}_{月}$…②
飞船在绕月球运行时,因为是靠近月球表面,故近似认为其轨道半径为月球的半径R;
由万有引力提供物体做圆周运动的向心力可知:
$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mR\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$…③
又 T=$\frac{t}{N}$…④
由①、②、③、④式可知月球的半径:
R=$\frac{F{T}^{2}}{4{π}^{2}m}$=$\frac{F{t}^{2}}{4{π}^{2}{N}^{2}m}$
月球的质量:
M=$\frac{{F}^{3}{t}^{4}}{16{π}^{4}G{N}^{4}{m}^{3}}$
答:(1)机器人进行第二次测量的内容是:用弹簧秤竖直悬挂物体,静止时读出弹簧秤的读数F,即为物体在月球上所受重力的大小;
(2)试推导用上述测量的物理量表示的月球半径为$\frac{F{t}^{2}}{4{π}^{2}{N}^{2}m}$,质量为$\frac{{F}^{3}{t}^{4}}{16{π}^{4}G{N}^{4}{m}^{3}}$.
点评 本题关键是明确飞船的运动情况和受力情况,然后结合牛顿第二定律和万有引力定律列式求解,不难.
练习册系列答案
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20.关于重力做功和重力势能的变化,下列叙述正确的是( )
| A. | 做竖直上抛运动的物体,在上升阶段,重力做负功,重力势能增加 | |
| B. | 做竖直上抛运动的物体,在上升阶段,重力做负功,动能增加 | |
| C. | 做竖直上抛运动的物体,在上升阶段,重力做负功,动能减少 | |
| D. | 做竖直上抛运动的物体,在上升阶段,重力做负功,重力势能减少 |
17.小明同学乘坐杭温线“和谐号”动车组,发现车厢内有速率显示屏.当动车组在平直轨道上经历匀加速、匀速与再次匀加速运行期间,他记录了不同时刻的速率,部分数据列于表格中.已知动车组的总质量M=2.0×105kg,假设动车组运动时受到的阻力是其重力的0.1倍,取g=10m/s2.在小明同学记录动车组速率这段时间内,求:
(1)动车组的两段加速中的加速度值;
(2)动车组牵引力的最大值;
(3)动车组位移的大小.
(1)动车组的两段加速中的加速度值;
(2)动车组牵引力的最大值;
(3)动车组位移的大小.
| t/s | v/m•s-1 |
| 0 | 30 |
| 100 | 40 |
| 300 | 50 |
| 400 | 50 |
| 500 | 60 |
| 550 | 70 |
| 600 | 80 |
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| B. | 镍63的衰变方程是${\;}_{28}^{63}$Ni→${\;}_{29}^{63}$Cu+${\;}_{-1}^{0}$e | |
| C. | 电池接负载时,镍63的电势比铜片高 | |
| D. | 电池内部电流方向是从镍63到铜片 |
18.下列说法中正确的是 ( )
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| B. | 卡文迪许巧妙地运用扭秤实验,成功测出了静电力常量的数值 | |
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19.关于感应电动势的大小,下列说法正确的是( )
| A. | 磁通量变化越快,感应电动势越大 | |
| B. | 磁通量减小,则感应电动势一定减小 | |
| C. | 磁通量越大,则感应电动势越大 | |
| D. | 磁通量变化越大,则感应电动势也越大 |