| A. | 月球表面的重力加速度g月=$\frac{h{{v}_{0}}^{2}}{{L}^{2}}$ | |
| B. | 月球的质量m月=$\frac{h{R}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{G{L}^{2}}$ | |
| C. | 月球的第一宇宙速度v=$\frac{{v}_{0}}{L}$$\sqrt{2h}$ | |
| D. | 月球的平均密度ρ=$\frac{3h{{v}_{0}}^{2}}{2πG{L}^{2}R}$ |
分析 宇航员在月球上自高h处以初速度v0水平抛出一物体,测出物体的水平射程为L,根据水平射程和初速度求出运动的时间,根据h=$\frac{1}{2}$gt2求出月球表面的重力加速度大小;由g=$\frac{GM}{{r}^{2}}$求得月球的质量;根据重力提供向心力求出卫星的第一宇宙速度;由质量与半径可求得平均密度
解答 解:A、平抛运动的时间t=$\frac{L}{{V}_{0}}$.再根据h=$\frac{1}{2}$gt2得:g月=$\frac{2h{V}_{0}^{2}}{{L}^{2}}$,故A错误
B、由g月=$\frac{GM}{{R}^{2}}$与g月=$\frac{2h{V}_{0}^{2}}{{L}^{2}}$,可得:m月=$\frac{2h{R}^{2}{V}_{0}^{2}}{G{L}^{2}}$.故B错误.
C、第一宇宙速度:v=$\sqrt{{g}_{月}R}$=$\frac{{V}_{0}}{L}\sqrt{2hR}$,故C错误
D、月球的平均密度ρ=$\frac{{m}_{月}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$=$\frac{3h{{v}_{0}}^{2}}{2πG{L}^{2}R}$,故D正确
故选:D
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上和竖直方向上的运动规律,以及掌握万有引力提供向心力以及万有引力等于重力这两个理论的运用
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 当运动达到稳定时,弹簧的伸长量为$\frac{{F}_{1}+{F}_{2}}{2k}$ | |
| B. | 当运动达到稳定时,弹簧的伸长量为$\frac{{F}_{1}-{F}_{2}}{k}$ | |
| C. | 撤去F2的瞬间,A、B的加速度之比为$\frac{{F}_{1}-{F}_{2}}{{F}_{1}+{F}_{2}}$ | |
| D. | 撤去F2的瞬间,A、B的加速度之比为$\frac{{F}_{1}-{F}_{2}}{{F}_{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 土星线速度的大小 | B. | 土星向心加速度的大小 | ||
| C. | 土星的质量 | D. | 太阳的密度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| t/s | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| x/m | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 等势面C的电势为-5V | B. | 匀强电场的场强大小为100V/m | ||
| C. | 电子再次飞经D势面时,电势能为0 | D. | 电子的运动为匀变速直线运动 |
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