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2.嫦娥三号月球探测器近月制动被月球捕获后,进入离月面高度等于h的环月圆轨道.已知嫦娥三号在该轨道运行时环绕速度为v,运行周期为T.根据以上信息,可知月球表面重力加速度等于(  )
A.$\frac{{v}^{3}T}{2π(\frac{vT}{2π}-h)^{2}}$B.$\frac{{v}^{3}T}{2π(\frac{2π}{vT}-h)^{2}}$C.$\frac{{v}^{2}T}{2π(\frac{vT}{2π}-h)^{2}}$D.$\frac{{v}^{2}T}{2π(\frac{vT}{2π}-h)}$

分析 嫦娥三号月球探测器绕月球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可.

解答 解:嫦娥三号月球探测器绕月球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,故:
G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=m $\frac{{v}^{2}}{R+h}$①
在月球表面,重力等于万有引力,故:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg  ②
其中:
v=$\frac{2π(R+h)}{T}$③
联立①②③解得:
g=$\frac{{v}^{3}T}{2π(\frac{vT}{2π}-h)^{2}}$
故选:A

点评 本题关键是明确两点:在月球表面,万有引力等于重力;对卫星,万有引力等于向心力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.FN=m2gB.FN=(m2-m1)gC.FT=$\frac{\sqrt{2}}{2}$m1gD.FT=(m2-$\frac{\sqrt{2}}{2}$m1)g

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A.v的极小值为$\sqrt{gL}$
B.v由零逐渐增大,杆对小球的弹力也逐渐增大
C.当v由$\sqrt{gL}$逐渐增大时,杆对小球的弹力逐渐增大
D.当v由$\sqrt{gL}$逐渐减小时,杆对小球的弹力逐渐减小

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A.a右摆且有收缩趋势,b左摆且有扩张趋势
B.a左摆且有收缩趋势,b右摆且有扩张趋势
C.a左摆且有扩张趋势,b不动且有收缩趋势
D.a左摆且有收缩趋势,b不动且有扩张趋势

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A.4mB.5mC.6mD.8m

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7.如图所示,一定质量的理想气体从状态A 变化到状态B,再由状态B变化到状态C.已知状态A的温度为300K.
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14.如图,倾角为θ的绝缘斜面ABC置于粗糙的水平地面上,一质量为m,带电量+q的小物块(可看作是点电荷)恰好能在斜面上匀速下滑,若在AB中点D的上方与B等高的位置固定一带电量+Q的点电荷,再让物块以某一速度从斜面上滑下,物块在下滑至底端的过程中,斜面保持静止不动,在不考虑空气阻力和物块电荷没有转移的情况下,关于在物块下滑的过程中受到地面的摩擦力及其方向的分析正确的是(  )
A.当物块在BD之间,斜面受到地面的摩擦力的方向向左
B.当物块在DA之间,斜面受到地面的摩擦力的方向向右
C.当物块在DA之间,斜面受到地面的摩擦力的方向要视具体问题而定
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11.a球在A点水平抛出的同时,b球自B点开始做自由落体运动,它们运动的轨迹如图所示,图中每个小方格的边长L=0.8cm,g=10m/s2,不计阻力,请回答下列问题:
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