题目内容
10.宇航员在月球上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高h处自由释放,经时间t后落到月球表面.据上述信息推断,飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的速率为(设月球半径为R)( )| A. | $\frac{{\sqrt{2Rh}}}{t}$ | B. | $\frac{{\sqrt{Rh}}}{t}$ | C. | $\frac{{2\sqrt{Rh}}}{t}$ | D. | $\frac{{\sqrt{Rh}}}{2t}$ |
分析 根据自由落体运动得出月球表面处的重力加速度,由牛顿第二定律得出飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的速率.
解答 解:物体做自由落体运动,有:
h=$\frac{1}{2}$gt2,
飞船做圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:
mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:v=$\frac{\sqrt{2hR}}{t}$;
故选:A.
点评 本题考查了万有引力定律的应用,解决本题的关键掌握万有引力等于重力和万有引力提供向心力,应用自由落体运动规律与牛顿第二定律可以解题.
练习册系列答案
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20.
如图所示,图中MN是由负点电荷产生的电场中的一条电场线.一带电粒子+q飞入电场后,只在电场力作用下沿图中虚线运动,a、b是该曲线上的两点,则下列说法正确是( )
| A. | a点的电场强度小于b点的电场强度 | |
| B. | a点的电势低于b点的电势 | |
| C. | 粒子在a点的动能大于在b点的动能 | |
| D. | 粒子在a点的电势能小于在b点的电势能 |
1.
如图所示,小物块A与水平圆盘保持相对静止,随着圆盘一起做匀速圆周运动,下面说法正确的是( )
| A. | 物块A受重力、支持力和向心力 | |
| B. | 物块A受重力、支持力、向心力和指向圆心的静摩擦力 | |
| C. | 物块A相对圆盘的运动趋势方向是沿着半径且指向圆心的方向 | |
| D. | 物块A相对圆盘的运动趋势方向是沿着半径且背离圆心的方向 |
18.
如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上,一物块一直随圆筒一起转动而未相对滑动.当圆筒的角速度增大以后仍保持匀速转动,下列说法正确的是( )
| A. | 物块所受弹力和摩擦力都减小了 | |
| B. | 物块所受弹力增大,摩擦力不变 | |
| C. | 物块所受弹力增大,摩擦力也增大了 | |
| D. | 物块所受弹力增大,摩擦力减小了 |
5.
如图所示的装置叫做电磁炮,金属做成的炮弹在安培力的作用下沿着轨道加速,最后以很大的速度发射出去,若把磁场当做匀强磁场,在电源电压不变的情况下,下面说法正确的是( )
| A. | 炮弹末速度与轨道长度成正比 | B. | 炮弹末速度与轨道长度平方成正比 | ||
| C. | 炮弹末动能与轨道长度成正比 | D. | 炮弹末动能与轨道长度平方成正比 |
2.真空中有两个相同且带异种电荷的金属小球A和B,相距为r,带电量分别为q和2q,它们之间相互作用力的大小为F.有一个不带电的金属球C,大小跟A、B相同,当C先后跟A、B小球各接触一次后拿开,再将A、B间距离变为2r,那么A、B间的作用力的大小为( )
| A. | $\frac{3F}{16}$ | B. | $\frac{3F}{32}$ | C. | 0 | D. | $\frac{3F}{64}$ |
19.
如图所示,竖直光滑的圆环上,套有两个质量均为m的小球A,B,A在环的最高点且固定,B用轻绳与A相连,且静止在与圆心O等高的位置,释放A的一瞬间,A的加速度为a,则此时B的加速度大小为( )
| A. | g-a | B. | g+a | C. | $\sqrt{{g}^{2}-{a}^{2}}$ | D. | $\sqrt{{g}^{2}+{a}^{2}}$ |