题目内容
3.| A. | “嫦娥五号”在轨道I上A点的加速度大于在轨道Ⅱ上A点的加速度 | |
| B. | “嫦娥五号”在轨道I上A点的速度等于在轨道Ⅱ上A点的速度 | |
| C. | 月球的质量为 $\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{G{T}^{2}}$ | |
| D. | “嫦娥五号”在轨道Ⅱ上的周期为$\sqrt{\frac{(2R+H+h)^{3}}{8(R+H)^{3}}}$T |
分析 根据牛顿第二定律,结合万有引力的大小比较加速度;根据变轨的原理比较“嫦娥五号”在轨道I上A点和轨道Ⅱ上A点的速度大小;根据万有引力提供向心力,结合轨道半径和周期求出月球的质量;根据开普勒第三定律求出“嫦娥五号”在轨道Ⅱ上的周期.
解答 解:A、“嫦娥五号”在轨道I上的A点和轨道Ⅱ上的A点所受的万有引力大小相等,根据牛顿第二定律知,加速度大小相等,故A错误.
B、“嫦娥五号”从轨道I上的A点进入轨道Ⅱ,需减速,使得万有引力大于向心力,做近心运动,可知轨道I上A点的使得大于轨道Ⅱ上A点的速度,故B错误.
C、根据$G\frac{Mm}{(R+H)^{2}}=m(R+H)\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得,月球的质量M=$\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{G{T}^{2}}$,故C正确.
D、椭圆轨道的半长轴为$\frac{2R+h+H}{2}$,根据开普勒第三定律知,$\frac{{a}^{3}}{T{′}^{2}}=\frac{(R+H)^{3}}{{T}^{2}}$,解得“嫦娥五号”在轨道Ⅱ上的周期T′=$\sqrt{\frac{(2R+H+h)^{3}}{8(R+H)^{3}}}$T,故D正确.
故选:CD.
点评 解决本题的关键知道变轨的原理,掌握万有引力提供向心力这一重要理论,对于椭圆轨道求解周期时,一般都是通过开普勒第三定律进行求解.
练习册系列答案
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13.
右图中,绝缘杆上的C球带正电,将原来不带电的A、B两个导体靠近C(AB接触良好),然后再将A、B分开,分开后有关A、B带电情况正确的是( )
| A. | A带正电,B带负电 | B. | A带负电,B带正电 | C. | A、B均带负电 | D. | AB均带正电 |
8.一个质量为2kg的物体同时受到两个方向相反的作用力作用,其大小分别为8N和4N,则物体具有的加速度大小为( )
| A. | 4m/s2 | B. | 2m/s2 | C. | 1m/s2 | D. | 6m/s2 |
13.关于物体所受的重力,以下说法正确的是( )
| A. | 重力就是地球对物体的吸引力,作用点就是重心,且重心一定在物体上 | |
| B. | 重力的方向就是物体自由下落的方向 | |
| C. | 重力的大小可以用弹簧测力计或天平直接测出 | |
| D. | 在不同地点,质量大的物体一定比质量小的物体所受的重力大 |