| A. | “嫦娥三号”绕月球做匀速圆周运动时的线速度大小为$\frac{2πR}{T}$ | |
| B. | 物体在月球表面自由下落的加速度大小为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$ | |
| C. | 在月球上发射月球卫星的最小发射速度为$\frac{2πR}{T}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | |
| D. | 月球的平均密度为$\frac{3π(R+h)^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$ |
分析 “嫦娥三号”卫星绕月球做匀速圆周运动,轨道半径为r=R+h,由公式v=$\frac{2πr}{T}$求解速度大小;根据万有引力等于向心力列式,可求得月球的质量,由重力等于向心力,可求得在月球上发射卫星的最小发射速度;根据重力等于万有引力可求得物体在月球表面自由下落的加速度大小;根据密度公式求解月球的平均密度.
解答 解:A、“嫦娥三号”卫星绕月球做匀速圆周运动,轨道半径为r=R+h,则它绕月球做匀速圆周运动的速度大小为 v=$\frac{2πr}{T}$=$\frac{2π(R+h)}{T}$,故A错误.
B、对于“嫦娥三号”卫星绕月球做匀速圆周运动过程,由万有引力提供向心力得:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r,r=R+h ①
在月球表面,重力等于万有引力,则得:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg ②
由①②解得:g=$\frac{{{4π}^{2}(R+h)}^{3}}{{{R}^{2}T}^{2}}$,故B错误;
C、由万有引力提供向心力得:
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$ ③
由①③解得v=$\frac{{2π({R+h})}}{T}\sqrt{\frac{R+h}{R}}$,故C正确;
D、月球的质量为M=$\frac{{{4π}^{2}(R+h)}^{3}}{{GT}^{2}}$,月球的平均密度为ρ=$\frac{M}{V}$=$\frac{3{π(R+h)}^{3}}{{{GT}^{2}R}^{3}}$,故D错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,以及万有引力等于重力,列式进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电流表示数可能是一直增大的 | B. | 电流表示数可能是一直减小的 | ||
| C. | 电流表示数可能是先增大后减小的 | D. | 电流表示数可能是先减小后增大的 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 保持开关闭合,将上极板向上平移一小段距离 | |
| B. | 保持开关闭合,将上极板向下平移一小段距离 | |
| C. | 断开开关,将上极板向上平移一小段距离 | |
| D. | 断开开关,将上极板向右平移一小段距离 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 某1s末的速度比该1s初的速度总是大3m/s | |
| B. | 某1s末的速度比前1s初的速度大6m/s | |
| C. | 某1s末的速度比前1s末的速度大3m/s | |
| D. | 某1s末的速度比该1s初的速度总是大3倍 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 战士从拉动弹弦到投出所用的时间是3s | |
| B. | 手榴弹后落在B点的速度大小为30m/s | |
| C. | A、B两点间的距离是90m | |
| D. | 手榴弹在空中飞行的时间为3s |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | υ0,水平向右 | B. | 0 | C. | $\frac{{m}_{2}{v}_{0}}{({m}_{1}+{m}_{2})}$ | D. | $\frac{{m}_{2}{v}_{0}}{({m}_{1}-{m}_{2})}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 在最高点的速度为零 | B. | 在最高点的加速度为零 | ||
| C. | 在水平方向上做匀速直线运动 | D. | 在竖直方向上做匀速直线运动 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com