题目内容
19.探月工程三期飞行试验器于2014年10月24日2时在中国西昌卫星发射中心发射升空,飞行试验器飞抵距月球6万千米附近进入月球引力影响区,开始月球近旁转向飞行,最终进入距月球表面h=200km的圆形工作轨道.设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,引力常量为G,则下列说法正确的是( )| A. | 飞行试验器绕月球运行的周期为2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ | |
| B. | 在飞行试验器的工作轨道处的重力加速度为($\frac{R}{R+h}$)2g | |
| C. | 飞行试验器在工作轨道上的绕行速度为$\sqrt{g(R+h)}$ | |
| D. | 由题目条件可知月球的平均密度为$\frac{3g}{4πG(R+h)}$ |
分析 根据万有引力与星球表面重力相等列出等式,根据牛顿第二定律得出飞行试验器在工作轨道上的加速度;
飞行器绕月运行时万有引力提供圆周运动向心力列出等式求解;
根据万有引力提供向心力,推导出线速度求解;
根据密度定义求解.
解答 解:令月球质量为M,在月球表面重力与万有引力相等有:$\frac{GMm}{R^2}=mg$
可得:GM=gR2
A、飞行器绕月运行时万有引力提供圆周运动向心力有:$\frac{GMm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}=m\frac{{4{π^2}}}{T^2}r$,r=R+h
解得:飞行试验器绕月球运行的周期为:$T=2π\sqrt{\frac{{{{(R+h)}^3}}}{{g{R^2}}}}$,故A错误;
B、飞行试验器工作轨道处的重力加速度为:$g′=\frac{GM}{r^2}=(\frac{R}{R+h}{)^2}g$,故B正确;
C、$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}=R\sqrt{\frac{g}{R+h}}$,故C错误;
D、月球的密度为:$ρ=\frac{M}{{\frac{4}{3}π{R^3}}}=\frac{3g}{4πGR}$,故D错误;
故选:B.
点评 万有引力提供圆周运动向心力和万有引力与星球表面重力相等是解决此类问题的主要入手点,关键是掌握相关公式及公式变换.
练习册系列答案
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7.太阳系中几乎所有天体包括小行星都自转,自转导致星球上的物体所受的重力与万有引力的大小之间存在差异,有的两者的差异可以忽略,有的却不能忽略.若有一个这样的星球,半径为R,绕过两极且与赤道平面垂直的轴自转,测得其赤道上一物体的重力是两极上的$\frac{7}{8}$.则该星球的同步卫星离星球表面的高度为( )
| A. | $\frac{7}{8}$R | B. | R | C. | 2R | D. | 2$\sqrt{2}$R |
14.
法拉第在1831年发现了“磁生电”现象.如图,他把两个线圈绕在同一个软铁环上,线圈A和电池连接,线圈B用导线连通,导线下面平行放置一个小磁针.实验中可能观察到的现象是( )
| A. | 用一节电池作电源小磁针不偏转,用十节电池作电源小磁针会偏转 | |
| B. | 线圈B匝数较少时小磁针不偏转,匝数足够多时小磁针会偏转 | |
| C. | 线圈A和电池连接瞬间,小磁针会偏转 | |
| D. | 线圈A和电池断开瞬间,小磁针不偏转 |
4.
水平虚线边界MN的下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B.一带电微粒自MN上方距离为h的高处由静止下落,从P点进入场区,做了一段匀速圆周运动,从S点射出场区,轨迹如图所示,则( )
| A. | 所加匀强电场的场强方向一定竖直向上 | |
| B. | 微粒从P点运动到S点的过程中其电势能先减小后增大 | |
| C. | 在正交的电磁场中微粒做圆周运动的半径为$\frac{E}{B}\sqrt{\frac{h}{g}}$ | |
| D. | 微粒从P点运动到S点的过程中的电势能和重力势能之和一定不变 |
11.如图所示的x-t图象和v-t图象中,给出的四条曲线1、2、3、4,分别代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是( )

| A. | 曲线1表示物体做曲线运动 | |
| B. | x-t图象中,t1时刻v1>v2 | |
| C. | v-t图象中0至t3时间内物体3的平均速度小于物体4的平均速度 | |
| D. | 两图象中,t2、t4时刻分别表示物体2、4开始反向运动 |
9.
如图甲所示,在某电场中建立x坐标轴,A、B为x轴上的两点,xA、xB分别为A、B两点在x轴上的坐标值.一电子仅在电场力作用下沿x轴运动,该电子的电势能Ep随其坐标x变化的关系如图乙所示,则下列说法中正确的是( )
| A. | 该电场一定不是孤立点电荷形成的电场 | |
| B. | A点的电场强度小于B点的电场强度 | |
| C. | 电子由A点运动到B点的过程中电场力对其所做的功W=EpA-EpB | |
| D. | 电子在A点的动能小于在B点的动能 |