分析 (1)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据平抛运动的知识求出月球表面的重力加速度.
(2)以最小速度发射的卫星将贴着月球的表面运行,轨道半径等于月球的半径.根据万有引力提供向心力求出最小的发射速度.
(3)由万有引力提供向心力即可求出卫星的周期.
解答 解:(1)小球做平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,有:$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$
水平方向上做匀速直线运动,有:L=v0t
解得:$g=\frac{2h{{v}_{0}}^{2}}{{L}^{2}}$
(2)着陆器绕月球表面运行万有引力提供向心力,有:$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$
而月球表面上的物体有$G\frac{M{m}_{0}}{{R}^{2}}={m}_{0}g$
解得:v=$\sqrt{gR}=\sqrt{\frac{2h{{v}_{0}}^{2}R}{{L}^{2}}}=\frac{{v}_{0}}{L}\sqrt{2hR}$
(3)根据万有引力提供向心力得:$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
联立得:T=$\frac{2πL}{{v}_{0}}•\sqrt{\frac{R}{2h}}$
答:(1)月球表面处的重力加速度为$\frac{2h{{v}_{0}}^{2}}{{L}^{2}}$.
(2)如果要在月球上发射一颗月球卫星,发射速度至少为$\frac{{v}_{0}}{L\;}\sqrt{2hR}$.
(3)它在月球表面附近环绕月球运行的周期是$\frac{2πL}{{v}_{0}}•\sqrt{\frac{R}{2h}}$.
点评 解决本题的关键掌握万有引力等于重力$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,以及万有引力提供做卫星做圆周运动的向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | ① | B. | ②④ | C. | ①③ | D. | ②③ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | B球沿A的曲面上升的最大高度是(B球不会从上方飞出)0.10m | |
| B. | B球沿A的曲面上升到最大高度处于时的速度大小是1.0m/s | |
| C. | B球与A相互作用结束后,B的最小速度是1m/s | |
| D. | B球与A相互作用结束后,A的最大速度是2m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 重物重力势能减小 | B. | 重物重力势能与动能之和增大 | ||
| C. | 重物的机械能不变 | D. | 重物的机械能减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 由an=$\frac{v^2}{r}$可知,an与r成反比 | B. | 由an=$\frac{v^2}{r}$可知,an与v2成正比 | ||
| C. | 由an=ω2r可知,an与r成正比 | D. | 由ω=2πn可知,ω与n成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 两个直线运动的合运动一定是直线运动 | |
| B. | 两个匀速直线运动的合运动可能是曲线运动 | |
| C. | 一个匀速直线运动和一个匀加速直线运动的合运动一定是直线运动 | |
| D. | 一个直线运动和一个曲线运动运动的合运动可能是直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 10W | B. | 100W | C. | 1KW | D. | 10KW |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 若t时刻和(t+△t)时刻物块受到的摩擦力大小相等,方向相反,则△t 一定等于$\frac{T}{2}$的整数倍 | |
| B. | 若△t=$\frac{T}{2}$,则在 t 时刻和(t+△t)时刻弹簧的长度一定相同 | |
| C. | 研究木板的运动,弹簧弹力充当了木板做简谐运动的回复力 | |
| D. | 当整体离开平衡位置的位移为 x 时,物块与木板间摩擦力的大小等于$\frac{m}{m+M}$kx |
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