| A. | 月球表面的重力加速度为 $\frac{{v}_{0}}{t}$ | |
| B. | 月球的质量为$\frac{{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$ | |
| C. | 宇航员在月球表面获得$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$ 的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动 | |
| D. | 宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为π$\sqrt{\frac{2Rt}{{v}_{0}}}$ |
分析 AB、小球在月球表面做竖直上抛运动,由t=$\frac{2{v}_{0}^{\;}}{{g}_{月}^{\;}}$,求出月球表面的重力加速度,物体在月球表面上时,由重力等于地月球的万有引力求出月球的质量.
C、宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小.
D、宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,根据重力提供向心力求得绕行周期
解答 解:A、小球在月球表面做竖直上抛运动,有:$g=\frac{{v}_{0}^{\;}}{\frac{t}{2}}=\frac{2{v}_{0}^{\;}}{t}$,故A错误;
B、在月球表面重力等于万有引力,有:mg=$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}$,得:M=$\frac{g{R}_{\;}^{2}}{G}=\frac{2{v}_{0}^{\;}{R}_{\;}^{2}}{Gt}$,故B错误;
C、宇航员离开月球表面围绕月球做圆周运动至少应获得的速度大小即月球的第一宇宙速度大小,根据$mg=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$,得:$v=\sqrt{gR}=\sqrt{\frac{2{v}_{0}^{\;}R}{t}}$,故C正确;
D、宇航员乘坐飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,$T=\frac{2πR}{v}=\frac{2πR}{\sqrt{\frac{2{v}_{0}^{\;}R}{t}}}=π\sqrt{\frac{2Rt}{{v}_{0}^{\;}}}$,故D正确;
故选:CD
点评 本题是卫星类型的问题,常常建立这样的模型:环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,由中心天体的万有引力提供向心力.重力加速度g是联系物体运动和天体运动的桥梁.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | t1=t2 | B. | t1=t3 | C. | t1<t2 | D. | t2<t3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 一物体做直线运动时的速度随时间呈一次函数的规律变化,则物体做匀变速直线运动 | |
| B. | 一物体做匀变速直线运动,则它在中间位置的瞬时速度一定大于中间时刻的瞬时速度 | |
| C. | 一物体在连续相等的时间内通过的位移之差等于定值,则物体一定做匀加速直线运动 | |
| D. | 一物体在直线运动的过程中,加速度不为零且一直不变,则物体一定做匀变速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 以自己为参考系,看到对面的山静止不动 | |
| B. | 以对面的山为参考系,缆车静止不动 | |
| C. | 以自己为参考系,看到同一缆车里的人向对面的山不断靠近 | |
| D. | 以所乘坐的缆车为参考系,看到两边的青山绿树向身后走去 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | P、M之间的摩擦力一定变大 | B. | P、M之间的摩擦力一定变小 | ||
| C. | 弹簧的形变量不变 | D. | 墙壁与M之间一定有作用力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 在第一次相遇之前,t1时刻两物体相距最远 | |
| B. | Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是$\frac{v1+v2}{2}$ | |
| C. | Ⅰ物体加速度不断增大,Ⅱ物体加速度不断减小 | |
| D. | 在t1到t2中间某时刻两物体相遇 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 经过A、B中间位置的速度是4v | |
| B. | 经过A、B中间时刻的速度是5v | |
| C. | 前时间通过的位移比后时间通过的位移少1.5vt | |
| D. | 通过前位移所需时间是通过后位移所需时间的2倍 |
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