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1.登月火箭关闭发动机后在离月球表面h的高度沿圆形轨道运行,周期为T,月球的半径是R,根据这些数据计算月球的质量和平均密度(G已知).

分析 根据万有引力提供向心力,结合火箭的轨道半径和周期求出月球的质量,结合月球的体积求出月球的平均密度.

解答 解:根据$G\frac{Mm}{(R+h)^{2}}=m(R+h)\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得,月球的质量M=$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{G{T}^{2}}$.
月球的平均密度ρ=$\frac{M}{V}=\frac{\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{G{T}^{2}}}{\frac{4π{R}^{3}}{3}}$=$\frac{3π(R+h)^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$.
答:月球的质量为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{G{T}^{2}}$,月球的平均密度为$\frac{3π(R+h)^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$.

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,并能灵活运用,知道通过该理论只能求解中心天体质量,不能求解环绕天体的质量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图,质量为m的物体A能沿质量为M的楔形物体B的斜面匀速下滑.物体B静止在水平面上.若给物体施加一沿斜面向下的拉力F作用,使物体A沿斜面加速下滑,物体B仍静止.则此过程中,地面对物体B(  )
A.无摩擦力B.有水平向左的摩擦力
C.支持力为(M+m)gD.支持力小于(M+m)g

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图,AOB为夹角固定的V形槽,开始时槽板OB位于竖直平面内,光滑小球静置槽中.槽板OA受到的压力为N受到的压力为NA,槽板OB受到的压力为NB.在V形槽沿顺时针方向缓慢旋转至OB水平的过程中(  )
A.NA逐渐减小,NB逐渐增大B.NA先增大后减小,NB逐渐增大
C.NA逐渐减小,NB先增大后减小D.NA先增大后减小,NB先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.下列实例属于超重现象的是(  )
A.电梯中的人随电梯一起加速下降
B.电梯中的人随电梯一起加速上升
C.火箭点燃后加速升空
D.跳水运动员被跳板弹起离开跳板后,在空中向上运动

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.某实验小组为了测定某一标准圆柱形导体的电阻率,进行了如下实验:
(1)首先用多用电表粗略测量了电阻约为十几欧姆;
(2)分别用游标卡尺和螺旋测微器对圆柱形导体的长度L和直径d进行测量,结果如图1所示,其读数分别是L=23.7mm,d=2.792mm.
(3)为使实验更准确,又采用伏安法进行了电阻测量,右面两个电路方案中,应选择图2中的乙.用实验中读取电压表和电流表的示数U、I和②中读取的L、d,计算电阻率的表达式为ρ=$\frac{π{d}^{2}U}{4IL}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.下列各种运动中(不计空气阻力),属于匀变速运动的有(  )
A.自由落体运动B.物体沿光滑固定斜面下滑
C.匀速圆周运动D.平抛运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.研究性学习小组为了“验证动能定理”和“测当地的重力加速度”,采用了如图1所示的装置,其中m1=50g、m2=150g,开始时保持装置静止,然后释放物块m2,m2可以带动m1拖着纸带打出一系列的点,只要对纸带上的点进行测量,即可验证动能定理.某次实验打出的纸带如图2所示,O是打下的第一个点,两相邻点间还有4个点没有标出,交流电频率为50Hz.

(1)由纸带的数据求得系统的加速度大小为4.8m/s2,在打点0-5的过程中,系统动能的增量△E1=0.58J.(保留两位有效数字)
(2)忽略一切阻力的情况下,某同学作出的$\frac{{v}^{2}}{2}$-h图象如图3所示,则当地的重力加速度g=9.5m/s2.(保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度-时间图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.当t=20秒时,a、b两物体相距最远
B.当t=40秒时,物体b追上物体a
C.当t=60秒时,物体a在物体b的前方
D.a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a,地球的同步卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r1,向心加速度为a1.已知万有引力常量为G,地球半径为R,地球赤道表面的加速度为g.下列说法正确的是(  )
A.地球质量M=$\frac{{a}_{1}{{r}_{1}}^{2}}{G}$B.地球质量M=$\frac{a{R}^{2}}{G}$
C.a、a1、g的关系是a<a1<gD.加速度之比$\frac{{a}_{1}}{a}$=$\frac{{R}^{2}}{{{r}_{1}}^{2}}$

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