| A. | 在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,物体上升的最大高度为$\frac{{2{R^2}v_0^2}}{GM}$ | |
| B. | 在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,物体落回到抛出点所用时间为$\frac{{2{R^2}v_0^{\;}}}{GM}$ | |
| C. | 在月球上发射一颗绕它沿圆形轨道运行的卫星的最大运行速度为$\sqrt{\frac{R}{GM}}$ | |
| D. | 在月球上发射一颗绕它沿圆形轨道运行的卫星的最小周期为2$πR\sqrt{\frac{R}{GM}}$ |
分析 忽略月球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式求出月球表面的重力加速度.
根据竖直上抛的运动规律求解.
研究卫星绕月球做圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求解.
解答 解:A、已知月球质量为M,半径为R.引力常量为G,
忽略月球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式:
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg
g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$
在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,物体上升的最大高度h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$=$\frac{{R}^{2}{v}_{0}^{2}}{2GM}$.故A错误.
B、在月球上以初速度%竖直上抛一个物体,物体落回到抛出点所用时间t=$\frac{2{v}_{0}}{g}$=$\frac{{2{R^2}v_0^{\;}}}{GM}$,故B正确.
CD、研究卫星绕月球做圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m•4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
T=2πr$\sqrt{\frac{r}{GM}}$
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
当轨道半径r取月球半径R时,
卫星的最小周期为2πR$\sqrt{\frac{R}{GM}}$,卫星的最大运行速度为$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,故C错误,D正确.
故选:BD.
点评 把星球表面的物体运动和天体运动结合起来是考试中常见的问题.
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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | I=$\frac{mg}{BL}$,方向C到D | B. | I=$\frac{mg}{BL}$,方向D到C | ||
| C. | I=$\frac{mg}{2BL}$,方向C到D | D. | I=$\frac{mg}{BL}$方向D到C |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 相同的力在相同的时间内使质量是一半的物体移动相同的距离 | |
| B. | 一半的力在相同的时间内使质量是一半的物体移动相同的距离 | |
| C. | 相同的力在两倍的时间内使质量是两倍的物体移动相同的距离 | |
| D. | 相同的力在相同的时间内使质量是两倍的物体移动相同的距离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | a和b较好地把握了实验条件M>>m | |
| B. | c和d则没有把握好实验条件M>>m | |
| C. | a长木板的倾角太大,而b长木板角度太小 | |
| D. | a、b、c都较好地完成了平衡摩擦力的操作 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物体温度升高,物体内所有分子动能都增大 | |
| B. | 第二类永动机不违反能量守恒定律 | |
| C. | 分子间的距离r增大,分子势能一定增大 | |
| D. | 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数和温度有关. |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 底层每个足球对地面的压力为mg | |
| B. | 底层每个足球之间的弹力为零 | |
| C. | 下层每个足球对上层足球的支持力大小为$\frac{mg}{3}$ | |
| D. | 水平面的摩擦因数至少为$\frac{\sqrt{6}}{6}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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