题目内容
假设若干年后,宇航员站在了火星表面.如果宇航员在火星上时,自头顶自由释放一个小球,经时间t,小球恰好落到火星表面.已知火星的半径为R,万有引力常量为G,宇航员的高为h,不计火星表面大气及火星自转的影响.求:(1)火星表面的重力加速度g
(2)火星的质量M
(3)宇航员要乘坐返回舱返回距离火星中心为r的轨道舱(围绕火星运动的舱体).为了安全,返回舱与轨道舱对接时,必须具有相同的速度.返回舱与轨道舱对接时,应该具有的速度大小.
【答案】分析:(1)运用自由落体运动规律求出火星表面重力加速度.
(2)忽略火星自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式求解天体质量.
(3)轨道舱做圆周运动,根据万有引力提供向心力列出等式求解应该具有的速度大小.
解答:解:(1)对小球在火星表面的自由落体运动:h=
gt2
解得:g=
(2)忽略火星自转的影响,根据万有引力等于重力得:
对位于火星表面的物体m:
=mg
解得:M=
(3)对位于火星表面的物体m:
=mg
对轨道舱m的圆周运动:
=
应该具有的速度大小,解得:v=
(其中m为轨道舱的质量,v为轨道舱的速度大小)
答:(1)火星表面的重力加速度是
(2)火星的质量是
(3)返回舱与轨道舱对接时,应该具有的速度大小是
.
点评:该题主要考查了自由落体运动及圆周运动的相关知识,要求同学们能熟练掌握自由落体运动基本公式及向心力公式,
重力加速度g是天体运动研究和天体表面宏观物体运动研究联系的物理量.难度适中.
(2)忽略火星自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式求解天体质量.
(3)轨道舱做圆周运动,根据万有引力提供向心力列出等式求解应该具有的速度大小.
解答:解:(1)对小球在火星表面的自由落体运动:h=
解得:g=
(2)忽略火星自转的影响,根据万有引力等于重力得:
对位于火星表面的物体m:
解得:M=
(3)对位于火星表面的物体m:
对轨道舱m的圆周运动:
应该具有的速度大小,解得:v=
答:(1)火星表面的重力加速度是
(2)火星的质量是
(3)返回舱与轨道舱对接时,应该具有的速度大小是
点评:该题主要考查了自由落体运动及圆周运动的相关知识,要求同学们能熟练掌握自由落体运动基本公式及向心力公式,
重力加速度g是天体运动研究和天体表面宏观物体运动研究联系的物理量.难度适中.
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