题目内容
17.“玉兔号”登月车成功登陆月球,实现了中国人“奔月”的伟大梦想.“玉兔号”从月球表面高h处无初速释放一钢球,测得落至月球表面的时间为t,已知月球半径为R,引力常量为G.则月球第一宇宙速度为$\frac{\sqrt{2hR}}{t}$;月球质量为$\frac{2h{R}^{2}}{G{t}^{2}}$.(用题中物理量字母表示)分析 根据自由落体的位移时间规律可以直接求出月球表面的重力加速度;登月车近月飞行时,登月车所受月球万有引力提供月球的向心力,从而求出“第一宇宙速度”大小;根据月球表面重力和万有引力相等列式可以求出月球的质量M.
解答 解:钢球做自由落体运动,故:h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$;
月球第一宇宙速度为飞行器在月球表面飞行的速度,根据重力等于向心力,有:mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$;
联立解得:v=$\frac{\sqrt{2hR}}{t}$;
在月球表面,重力等于万有引力,故:mg=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$;
解得:M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$=$\frac{2h{R}^{2}}{G{t}^{2}}$;
故答案为:$\frac{\sqrt{2hR}}{t}$,$\frac{2h{R}^{2}}{G{t}^{2}}$.
点评 结合自由落体运动规律求月球表面的重力加速度,根据万有引力与重力相等和万有引力提供圆周运动向心力求解中心天体质量和近月飞行的速度v.
练习册系列答案
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8.
实验室里可以用欧姆表直接测量电阻.如图所示,虚线框内是欧姆表的简化结构图,它由灵敏电流表、电源、变阻器等组成.某欧姆表的刻度值是按电源电动势为1.5V来刻度的,电流表的满偏电流为10mA.使用一段时间后,发现电动势已降为1.2V,此时重新调零后,用该欧姆表测得某电阻值为350Ω,则此电阻的实际值为( )
| A. | 250Ω | B. | 280Ω | C. | 350Ω | D. | 400Ω |
5.忽略自转的影响,若保持地球密度不变,而将地球半径缩小为原来的$\frac{1}{2}$,那么地面上的物体所受的力将变为原来的( )
| A. | 2倍 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | 4倍 | D. | $\frac{1}{8}$ |
2.
如图所示元件为某种型号的半导体,这种半导体内导电的粒子为自由电子,每个载流子所带电量的绝对值为e,n为单位体积内载流子数.已知元件长为a、宽为b、厚为c,现将该半导体材料板放在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向沿y轴正方向.当有大小为I、沿x轴正方向的恒定电流通过该材料板时,会在与z轴垂直的两个侧面之间产生霍尔电势差UH,下列说法正确的是( )
| A. | 材料上表面的电势高于下表面的电势 | |
| B. | 在其他条件不变时通过材料的电流I越大霍尔电势差越大 | |
| C. | 在其他条件不变时材料的宽度b越大霍尔电势差越大 | |
| D. | 在其他条件不变时该磁场的磁感应强度B越大霍尔电势差越大 |
9.
升降机内有一斜面,其倾角为θ,一质量为m的物体放在斜面上,如果升降机以加速度a匀加速上升,且物体和斜面都相对升降机静止,则在上升h高度的过程中,物体受到支持力做的功为( )
| A. | mghcosθ | B. | m(g+a)hcos2θ | C. | m(g+a)hsin2θ | D. | mah |
7.下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是( )
| A. | γ射线是高速运动的电子流 | |
| B. | 氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大 | |
| C. | 太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变 | |
| D. | ${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期是5天,100个${\;}_{83}^{210}$Bi原子经过10天后还剩下25个 |