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5.“探月热”方兴未艾,我国研制的月球卫星“嫦娥二号”已发射升空.已知月球质量为M,半径为R,引力常量为G,以下说法可能的是(  )
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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,竖直平面内用两根细线将粗细均匀的金属棒 CD水平悬挂在天花板上,金属棒的质量为m、长度为L,重力加速度为g.水平方向的匀强磁场垂直于金属棒CD,磁感应强度大小为B.当金属棒中通以电流I时,细线中 的拉力恰好为零,则电流I应满足(  )
A.I=$\frac{mg}{BL}$,方向C到DB.I=$\frac{mg}{BL}$,方向D到C
C.I=$\frac{mg}{2BL}$,方向C到DD.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

16.有一特殊电池,它的电动势约为9V,内阻约为40Ω,已知该电池允许输出的最大电流为50mA.为了测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图甲所示电路进行实验,图中电流表的内阻RA=5Ω,R为电阻箱,阻值范围0~999.9Ω,R0为定值电阻,对电源起保护作用.

①本实验中的R0应选C(填写字母代号)
A.10Ω    B.50Ω    C.150Ω    D.500Ω
②该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电流表的示数,记录多组数据,作出了如图乙所示的图线,则根据图线可求得该电池的电动势为E=10V,内阻r=45Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.文艺复兴时期,达•芬奇曾提出如下正确的原理:如果力F在时间t内使静止的质量为m的物体移动一段距离x,那么(  )
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

20.做“验证牛顿第二定律”的实验中,设小车质量和车上钩码的质量之和为M,砂及砂桶的总质量为m,分别得出如图中a、b、c、d四个图线,其中图a、b、c是a-F图线,图d是a-$\frac{1}{M}$图线,则以下说法中正确的是(  )
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

10.下列说法中正确的是 (  )
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

17.如图所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上,小车左端放一个质量为m的木块,车的右端固定一个轻质弹簧.现给木块一个水平向右的初速度v0,木块便沿小车向右滑行,在与弹簧相碰后又沿原路返回,并且恰好能到达小车的最左端.试求:
(1)木块返回到小车最左端时小车的动能;
(2)弹簧获得的最大弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.质量为m的四只完全相同的足球叠成两层放在水平面上,底层三只足球刚好接触成三角形,上层一只足球放在底层三只足球的正上面,系统保持静止.若最大静摩擦等于滑动摩擦,则(  )
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

15.“探究弹力和弹簧伸长量的关系,并测定弹簧的劲度系数”实验的原装置如图1,某同学改用图2所示的装置进行实验,所用的每个钩码的重力相当于对弹簧提供了向右恒定的拉力.实验时先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在绳子的下端,每次测出相应的弹簧总长度.

(1)该同学实验时,把弹簧水平放置与弹簧悬挂放置相比较,优点在于:可以避免弹簧自身重力对实验的影响;缺点在于:弹簧与桌面及绳子与滑轮间存在的摩擦会造成实验误差.
(2)该同学通过以上实验测量后已把6组数据描点在下面的坐标系图3中,请你作出F-L图线.
(3)由此图线可得出该弹簧的原长L0=5 cm,劲度系数k=20 N/m.

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