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16.我国巳成功发射常娥三号探月卫星,该卫星着陆以前.在距月球表面大约为100m的高度处开启喷气发动机向下喷气,使其处于悬停状态,以便观察地形选择合适的着陆地点.如果月球的质量是地球质量的$\frac{1}{80}$,月球的半径是地球半径的$\frac{1}{4}$,探月卫星在着陆时的质量为1.2吨,地球表面的重力加速度g=10m/s2.那么,嫦娥三号探月卫星在着陆前悬停时,开动的喷气发动机向下的推力为(  )
A.1.2×104NB.2.4×103NC.2.0×103ND.5.9×102N

分析 根据星球表面的重力加速度公式g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$求解出月球表面的重力加速度,然后对探月卫星着陆前状态运用平衡条件列式求解推力.

解答 解:根据星球表面的重力加速度公式g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,有:
g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$
g=$\frac{G{M}_{月}}{{{R}_{月}}^{2}}$
故$\frac{{g}_{月}}{g}=\frac{{M}_{月}}{M}•(\frac{R}{{R}_{月}})^{2}$=$\frac{1}{80}×{4}^{2}$=$\frac{1}{5}$
故${g}_{月}=2m/{s}^{2}$
探月卫星着陆前是平衡状态,故:
F=mg=1200×2=2400N=2.4×103N
故选:B.

点评 本题关键是记住星球表面重力加速度的决定公式g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,然后结合平衡条件列式求解,基础题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.必须同时使用测量工具:打点计时器和刻度尺,才能完成下列高中物理课本里的学生实验有(  )
A.研究匀变速直线运动的规律
B.探究求合力的方法
C.探究平抛运动的规律
D.验证机械能守恒定律(必须用重锤和纸带来验证)
E.探究功与物体速度变化的关系

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.下列说法正确的是(  )
A.理想气体温度升高时,分子的平均动能一定增大
B.一定质量的理想气体,体积减小时,单位体积内的分子数增多,气体的压强一定增大
C.压缩处于绝热容器中的一定质量的理想气体,其内能一定增加
D.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能都随分子间距离的增大而减小
E.热量可以从低温物体传到高温物体

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.2011年7月,杭州吴某徒手接住从10楼掉下的两岁小孩,被誉为“最美妈妈”.设小孩的质量m=10kg,从离地h1=28.5m高的阳台掉下,假设小孩在下落的整个过程中空气阻力为其重力的0.2倍.在小孩掉下后距地面高度为h2=1.5m处,吴某张开双臂接住小孩,接住后缓冲到地面时速度恰好为零,取g=10m/s2.求;(计算结果可以保留根号)
(1)小孩在被接到前下落的时间t.
(2)在吴某接住小孩的缓冲过程中,其双臂所受的作用力F的大小(把此过程所受的力看做恒力).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,一截面为正三角形的棱镜,其折射率为$\sqrt{3}$.今有一束单色光射到它的一个侧面AB,经AB面折射后与底边BC平行,则入射角为60°.光线从Ac面射出后与水平方向夹角为30°.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,一对平行金属板MM′、NN′水平放置.板长L=0.4m.板间距离d=0.4m.将两板接在-个电压可以调节的电源上(圈中未画出).MM′接电源的正极.在两板的右侧存在水平方向的匀强磁场.磁场的方向垂直于纸面向里.磁感应强度的大小B=0 25T.NN′在磁场的左侧边界上,磁场的右侧边界竖直放置-个足够长的光屏,磁场的宽度L′=0.2m,现有比荷为为$\frac{q}{m}$=2×105c/kg的带正电的粒子束.沿两扳的中轴线00′以相同的速度不停地射入,当两板之间的电压为0V时,粒子刚好不能打在光屏上.不计粒子重力.
(1)带电粒子的初速度为多大?
(2)要使粒子能从两板MM′、NN′之间射出,加在两板之同的电压范围为多大?
(3)如果从零开始连续调节两板所接电源(内阻不计)的电压,粒子打在光屏上的位置将会发生变化,那么,粒子束打在光屏上的区域的长度是多少?(保留根号)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板MN.在P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止状态.如图所示是这个装置的纵截面图.若用外力使MN保持竖直地缓慢向右移动,在Q落到地面以前,发现P始终保持静止.在此过程中,下列说法中正确的是(  )
A.Q受到MN的弹力逐渐减小
B.Q受到P的弹力逐渐减小
C.Q受到MN和P的弹力之和保持不变
D.P受到地面的支持力和摩擦力均保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图1所示的装置,可用于探究恒力做功与速度变化的关系.水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接,另一端跨过定滑轮挂上砝码盘.实验首先保持轨道水平,通过调整砝码盘里砝码的质量让小车做匀速运动以实现平衡摩擦力,再进行后面的操作,并在实验中获得以下测量数据:小车、力传感器和挡光板的总质量M,平衡摩擦力时砝码和砝码盘的总质量m0,挡光板的宽度d,光电门1和2的中心距离s.

(1)该实验是否需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于车的质量不需要(填“需要”或“不需要”)
(2)实验需用游标卡尺测量挡光板的宽度d,如图2所示,d=5.50 mm
(3)某次实验过程:力传感器的读数为F,小车通过光电门1和2的挡光时间分别为t1、t2(小车通过光电门2后,砝码盘才落地),已知重力加速度为g,则对该小车实验要验证 的表达式是$(F-{m}_{0}g)s=\frac{1}{2}M(\frac{d}{{t}_{2}})^{2}-\frac{1}{2}M(\frac{d}{{t}_{1}})^{2}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=1.8m的光滑圆形轨道,BC段为高为h=5m的竖直轨道,CD段为水平轨道.一质量为1kg的小球由A点从静止开始下滑到B点,离开B点做平抛运动,求:
①小球到达B点时受到的支持力的大小?
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