题目内容
10.| A. | 图中嫦娥二号正减速飞向B处 | |
| B. | 嫦娥二号在B处进入绕月轨道必须点火减速 | |
| C. | 根据题中条件可以算出月球质量 | |
| D. | 根据题中条件可以算出月球表面重力加速度 |
分析 根据力的方向与速度方向的夹角判断功的正负,从而判断加速还是减速.
根据离心运动和向心运动的规律判断由椭圆轨道到圆轨道要加速还是减速.
研究嫦娥二号绕月球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出月球的质量.
解答 解:A、图中嫦娥二号在飞向月球的过程中,月球对嫦娥二号的万有引力与嫦娥二号速度间夹角小于90°,万有引力做正功,故嫦娥二号正在加速飞向B处,故A错误.
B、B处的物体运动以月球为中心,它的椭圆轨道速度大于圆周轨道速度.关闭动力的嫦娥二号在月球引力作用下向月球靠近,速度增加,从图形看嫦娥二号是在椭圆轨道飞行.要想进入圆周轨道,嫦娥二号必须点火减速,故B正确.
C、嫦娥二号绕月球做匀速圆周运动,故:
$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$
解得:
M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$
故C正确;
D、由于不知道月球的半径,故无法求解月球表面重力加速度,故D错误;
故选:BC.
点评 椭圆轨道与圆轨道的转换是可以通过点火加速或减速实现的.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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18.
如图所示,Ⅰ、Ⅱ区域是宽度L均为0.5m的匀强磁场,磁感应强度大小均为B=1T,方向相反.一边长L=0.5m、质量m=0.1kg、电阻R=0.5Ω的正方形金属线框abcd的ab边紧靠磁场边缘,在外力F的作用下向右匀速运动穿过磁场区域,速度v0=10m/s.在线框穿过磁场区的过程中,外力F所做的功为( )
| A. | 5J | B. | 7.5J | C. | 10J | D. | 15J |
1.物体放在地面上,人用力将它竖直向上提起离开地面的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 人对物体的力大于物体对人的力 | |
| B. | 人对物体的力和物体对人的力大小相等 | |
| C. | 人对物体的力小于物体所受的重力 | |
| D. | 人对物体的力等于物体所受的重力 |
18.关于“探究加速度与力、质量的关系”的实验操作,下列说法中符合实际的是( )
| A. | 通过同时改变小车的质量m及受到的拉力F的研究,能归纳出加速度、力、质量三者之间的关系 | |
| B. | 通过保持小车质量不变,只改变小车的拉力,就可以归纳出加速度、力、质量三者之间的关系 | |
| C. | 通过保持小车受力不变,只改变小车的质量,就可以得出加速度、力、质量三者之间的关系 | |
| D. | 先保持小车质量不变,研究加速度与力的关系,再保持小车受力不变,研究加速度与质量的关系,最后归纳出加速度、力、质量三者之间的关系 |
2.
一细束带电粒子由右端射入质谱仪中的速度选择器后做直线运动,从小孔0进入匀强磁场B2后打在核乳胶片上,运动轨迹如图所示,不计粒子间的相互作用与重力,则( )
| A. | 该束带电粒子一定带正电 | |
| B. | 速度选择器的Pl极板带正电 | |
| C. | 在磁场B2中运动轨迹半径越大的粒子,比荷$\frac{q}{m}$越小 | |
| D. | 在磁场B2中运动轨迹半径越大的粒子,质量一定越大 |
19.
如图所示,质量为M的楔形物体静止在光滑的水平地面上,其斜面光滑且足够长,与水平方向的夹角为θ.一个质量为m的小物块从斜面底端沿斜面向上以初速度v0开始运动.当小物块沿斜面向上运动到最高点时,速度大小为v,距地面高度为h,则下列关系式中正确的是( )
| A. | mv0=(m+M)v | B. | mv0cosθ=(m+M)v | ||
| C. | mgh=$\frac{1}{2}$m(v0sinθ)2 | D. | mgh+$\frac{1}{2}$(m+M)v2=$\frac{1}{2}$mv02 |