已知引力常量是G,在下列各组物理数据中,能够估算月球质量的是()
A. 月球绕地球运行的周期及月、地中心距离
B. 绕月球表面运行的飞船的周期及月球的半径
C. 绕月球表面运行的飞船的周期及线速度
D. 月球表面的重力加速度
考点: 万有引力定律及其应用.
专题: 万有引力定律的应用专题.
分析: 月球、人造卫星等做匀速圆周运动,它们受到的万有引力充当向心力,用它们的运动周期表示向心力,由万有引力定律结合牛顿第二定律列式求中心天体的质量,然后由选项条件判断正确的答案.
解答: 解:A、根据万有引力提供向心力只能计算出中心天体质量,故已知月球绕地球运行的周期及月地中心间的距离,只能计算地球的质量,故A错误;
B、由万有引力提供向心力得:G
=m
R,解得:M=
,式中R为轨道半径,T为公转周期,M为中心天体质量,故B正确;
C、根据T=
解得:R=
,再根据:M=
解得:M=
,故C正确;
D、月球表面的物体受到的重力等于万有引力,即:G
=mg,解得:M=
,仅仅知道月球表面的重力加速度,不可以计算月球的质量,故D错误.
故选:BC.
点评: 解答万有引力定律在天体运动中的应用时要明确天体做匀速圆周运动,其受到的万有引力提供向心力,会用线速度、角速度、周期表示向心力,同时注意公式间的化简.
科目:高中物理 来源: 题型:
某同学在实验室将A、B两个物体从同一位置O点水平向左抛出,运动轨迹如图所示,设它们抛出时初速度分别是vA、vB,空气阻力不计,则()
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A. vA=vB
B. vA>vB
C. vA<vB
D. vA大于、小于、等于vB,三种情况都有可能
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,遥控电动赛车(可视为质点)从A点由静止出发,经过时间t后关闭电动机,赛车继续前进至B点后进入固定的圆形光滑过山车轨道,通过轨道最高点P后又进入水平轨道CD上.已知赛车在水平轨道AB部分和CD部分运动时受到的阻力恒为车重的0.5倍,赛车的质量m=0.4kg,通电后赛车的电动机以额定功率P=2W工作,轨道AB的长度L=2m,圆形轨道的半径R=0.5m,空气阻力可以忽略,取重力加速度g=10m/s2.某次比赛,要求赛车在运动过程中既不能脱离轨道,又要在CD轨道上运动的路程最短.在此条件下,求:
(1)赛车过P点时,不脱离轨道的最小速度Vp;
(2)赛车在CD轨道上运动的最短路程x;
(3)赛车电动机工作的时间t.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一个与水平方向成θ=37°的传送带逆时针转动,线速度为v=10m/s,传送带A、B两轮间距离L=10.25m.一个质量m=1kg的可视为质点的物体轻放在A处,物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5.sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:
(1)物体在A处加速度a的大小;
(2)物体在传送带上机械能的改变量△E;
(3)物体与传送带因摩擦而产生的热量Q.
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科目:高中物理 来源: 题型:
宇宙飞船要与环绕地球匀速运动的轨道空间站对接,飞船为了追上轨道空间站()
A. 只能从与空间站同一高度轨道上加速
B. 只能从较低轨道上加速
C. 只能从较高轨道上加速
D. 无论在什么轨道上,只要加速都行
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科目:高中物理 来源: 题型:
宇航员站在星球表面上某高处,沿水平方向抛出一小球,经过时间t小球落回星球表面,测得抛出点和落地点之间的距离为L.若抛出时的速度增大为原来的2倍,则抛出点到落地点之间的距离为
L.已知两落地点在同一水平面上,该星球半径为R,已知引力常量为G,求该星球的质量及其表面的重力加速度大小.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,三个小球从同一高度处的O点分别以水平初速度v1、v2、v3抛出,落在水平面上的位置分别是A、B、C.O′是O在水平面上的投影点,且O′A:AB:BC=1:3:5.若不计空气阻力,则下列说法正确的是()
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A. 三个小球水平初速度之比为v1:v2:v3=1:4:9
B. 三个小球落地的速度之比为1:3:5
C. 三个小球通过的位移大小之比为1:
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D. 三个小球落地速度与水平地面夹角的正切值之比为9:4:1
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图a所示,一轻质弹簧(不计重力)的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图b所示(g取10m/s2),则正确的是()
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A. 物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B. 弹簧的劲度系数为5N/cm
C. 物体的质量为3kg
D. 物体的加速度大小为5m/s2
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在一条直线上有两个固定的点电荷A、B,均带电+Q,O点位于AB连线中点,现引入第三个点电荷C(不计重力),C由O点左侧P点静止释放后,C可以在AB间作往复运动。则由以上现象可知
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A.C一定带负电荷
B.C一定带正电荷
C.C在AB间作往复运动中经过O点时加速度最大
D.C在AB间作往复运动中经过O点时电势能最小
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