| A. | 月球质量M=$\frac{{{T}_{0}}^{4}{{g}_{0}}^{3}}{4{π}^{4}G}$ | |
| B. | 月球的第一宇宙速度v=$\frac{{g}_{0}{T}_{0}}{2π}$ | |
| C. | 再经$\frac{T}{2}$时,P点离地心O最近 | |
| D. | 要使“嫦娥四号”卫星在月球的背面P点着陆,需提前加速 |
分析 根据重力提供向心力求出月球半径的表达式,结合万有引力等于重力求出月球的质量,根据重力提供向心力求出月球的第一宇宙速度.抓住月球自转周期T与它绕地球匀速圆周运动的公转周期相同,再经$\frac{T}{2}$时,P点离地心O是最近还是最远.
解答 解:A、根据$m{g}_{0}^{\;}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}R$得,月球的半径R=$\frac{{g}_{0}^{\;}{T}_{0}^{2}}{4{π}_{\;}^{2}}$,根据$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=m{g}_{0}^{\;}$得月球的质量为:M=$\frac{{g}_{0}^{\;}{R}_{\;}^{2}}{G}$=$\frac{{g}_{0}^{3}{T}_{0}^{4}}{16{π}_{\;}^{4}G}$,故A错误.
B、根据$m{g}_{0}^{\;}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$得月球的第一宇宙速度为:v=$\sqrt{{g}_{0}^{\;}R}$=$\frac{{g}_{0}^{\;}{T}_{0}^{\;}}{2π}$,故B正确.
C、月球自转周期T与它绕地球匀速圆周运动的公转周期相同,再经$\frac{T}{2}$时,P点离地心O最远,故C错误.
D、要使“嫦娥四号”卫星在月球的背面P点着陆,需减速,使得万有引力大于向心力,做近心运动.故D错误.
故选:B.
点评 解决本题的关键掌握万有引力等于重力、万有引力提供向心力这两个重要理论,并能灵活运用,知道月球自转周期T与它绕地球匀速圆周运动的公转周期相同,月球公转半圈,自转半圈.
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:选择题
| A. | 该弹簧的劲度系数k=2N/m | B. | 该弹簧的劲度系数k=200N/m | ||
| C. | C、该弹簧的劲度系数k=4N/m | D. | 该弹簧的劲度系数k=400N/m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 重力只与物体的质量有关,与所在的地理位置无关 | |
| B. | 摩擦力可能与物体相对于地面的运动方向相同 | |
| C. | 两个物体的接触面上有摩擦力一定有弹力 | |
| D. | 在粗糙程度一定的情况下,接触面间的压力越大,摩擦力也一定越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 7.5N | B. | 8$\sqrt{3}$N | C. | 10$\sqrt{3}$N | D. | 12.0N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 最大值为60$\sqrt{2}$V | B. | 有效值为30$\sqrt{2}$V | C. | 周期为50s | D. | 频率是100 Hz |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 粒子带负电,加速度增大,电势能增加 | |
| B. | 粒子带正电,加速度减小,电势能减少 | |
| C. | 场强减小,速度减小,电势能增加 | |
| D. | 场强增大,速度增大,电势能减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | P球的速度一定大于Q球的速度 | |
| B. | P球的动能一定小于Q球的动能 | |
| C. | P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力 | |
| D. | P球的向心加速度一定等于Q球的向心加速度 | |
| E. | P球的机械能一定等于Q球的机械能 |
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