精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
12.2014年9月21日,美国“火星大气与挥发演化”探测器经过10个月的漫长航行,成功进入绕火星运行的轨道.假设火星探测器围绕火星做匀速圆周运动.当它距火星表面高度为h时,其运行的周期为T.已知火星的半径为R,则下列说法中正确的是(  )
A.火星探测器运行时的线速度为$\frac{2πR}{T}$
B.火星探测器运行时向心速度为$\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$
C.火星的第一宇宙速度为$\frac{2π(R+h)}{T}$
D.物体在火星表面自由下落的加速度为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$

分析 航天器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动时,由火星的万有引力提供向心力,根据万有引力定律和向心力公式可列出含速率的方程;再研究近地的速度与地球质量的关系,联立即可求解.

解答 解:A、探测器运行时的线速度为v=$\frac{2π(R+h)}{T}$.故A错误;
B、航天器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动时,由火星的万有引力提供向心力,则有:$a={ω}^{2}(R+h)=\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}(R+h)$.故B正确;
C、火星的第一宇宙速度为v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$=$\frac{2π\sqrt{R(R+h)^{3}}}{TR}$.故C错误;
D、由万有引力提供向心力,则$\frac{GMm}{{R}^{2}}=\frac{m•4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$,在火星的表面:a=$\frac{GM}{{R}^{2}}$=$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$.故D错误.
故选:B

点评 对于卫星类型,关键建立卫星运动的模型,理清其向心力来源:万有引力,根据万有引力等于向心力进行解答.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图1所示,用米尺测量金属丝的长度l=0.810m.金属丝的电阻大约为4Ω,先用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.

(1)从图1中读出金属丝的直径为0.520mm.
(2)在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测电阻丝外,还有如下供选择的实验器材:
A、直流电源:电动势约4.5V,内阻很小;       B、电流表A1:量程0~0.6A,内阻0.125Ω;
C、电流表A2:量程0~3.0A,内阻0.025Ω;     D、电压表V:量程0~3V,内阻3kΩ;
E、滑动变阻器R1:最大阻值10Ω;      F、滑动变阻器R2:最大阻值50Ω; G.开关、导线等.
为了测量方便,在可供选择的器材中,应该选用的电流表是B,应该选用的滑动变阻器是E.
(3)根据所选的器材,在的方框中如图2画出实验电路图.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示是单摆做阻尼运动的位移-时间图线,下列说法中正确的是 (  )
A.摆球在P与N时刻的势能相等B.摆球在P与N时刻的速度方向相同
C.摆球在P与N时刻的机械能相等D.摆球在运动过程中机械能越来越小
E.摆球最终将停止摆动   

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.某同学利用图(a)所示的电路研究灯泡L1(6V,1.5W)、L2(6V,10W)的发光情况(假设灯泡电阻恒定),图(b)为实物图.

(1)他分别将L1、L2接入图(a)中的虚线框位置,移动滑动变阻器的滑片P,当电压表示数为6V时,发现灯泡均能正常发光.在图(b)中用笔线代替导线将电路连线补充完整.
(2)接着他将L1和L2串联后接入图(a)中的虚线框位置,移动滑动变阻器的滑片P,当电压表示数为6V时,发现其中一个灯泡亮而另一个灯泡不亮,出现这种现象的原因是由于RL1比RL2大得多,灯泡L2分得的电压很小,其实际功率很小,不能发光.
(3)现有如下器材:电源E(6V,内阻不计),灯泡L1(6V,1.5W)、L2(6V,10W),L3(6V,10W),单刀双掷开关S.在图(c)中设计一个机动车转向灯的控制电路:当单刀双掷开关S与1相接时,信号灯L1亮,右转向灯L2亮而左转向灯L3不亮;当单刀双掷开关S与2相接时,信号灯L1亮,左转向灯L3亮而右转向灯L2不亮.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.如图所示,两根光滑平行金属导轨相距为1m,导轨间连一电源,导轨平面与水平面间的夹角为60°,整个导轨平面处于磁感应强度为2T的匀强磁场中,磁场方向竖直向上,一根金属棒ab垂直导轨放置且与磁场方向垂直,当棒中通有3A的电流时,棒恰好静止,则金属棒所受安培力为6N,金属棒所受重力为$2\sqrt{3}$N.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图甲所示,在光滑的水平面上,静止放着一个小滑块(可视为质点),其质量为m.现在小滑块上施加一水平力F,F随时间t的变化规律如图乙所示,规定力的方向水平向右为正,图中的F0和t0为已知,k>0.

(1)若k=$\frac{5}{4}$,求滑块在0~2t0时间内的位移;
(2)若要求滑块在2t0~4t0时间内的位移为零,求k的取值.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示为一质点作直线运动的速度-时间图象,下列说法中正确的是(  ) 
A.在18s-22s时间内,质点的位移为24m
B.整个过程中,BC段的加速度最大
C.整个过程中,E点所表示的状态是离出发点最远
D.质点在前20秒内的位移是103.5m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某物体做直线运动的速度-时间图象如图所示.

(1)描述该物体在第20s-60s内的运动性质;
(2)求物体在80s内的路程和位移;
(3)求物体在80s内的平均速度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.如图,弹簧振子在竖直平面内上下振动激起水波.当振子振动加快时,水波传播的速度将不变(填“减小、增大、不变”);当振子突然停止振动,水波将继续向前传播(填:“立刻消失”或“继续向前传播”).

查看答案和解析>>

同步练习册答案