10.2013年12月14日21時11分,“嫦娥三號”在月球正面的虹灣以東地區(qū)著陸,假設(shè)著陸前,“嫦娥三號”探月衛(wèi)星繞月球表面勻速飛行(不計周圍其他天體的影響),宇航員測出“嫦娥三號”飛行N圈用時為t,已知地球質(zhì)量為M,地球半徑為R,月球半徑為r,地球表面重力加速度為g,則( 。
A.“嫦娥三號”探月衛(wèi)星勻速飛行的速度為$\frac{2πNR}{t}$
B.月球的平均密度為$\frac{3πM{N}^{2}}{g{r}^{2}{t}^{2}}$
C.“嫦娥三號”探月衛(wèi)星的質(zhì)量為$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}{r}^{3}}{g{R}^{2}{t}^{2}}$
D.“嫦娥三號”探月衛(wèi)星繞月球表面勻速飛行的向心加速度為$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}r}{{t}^{2}}$

分析 由T=$\frac{t}{N}$求出“嫦娥三號”探月衛(wèi)星勻速飛行的周期,由T=$\frac{2πR}{v}$求解其速度.根據(jù)萬有引力等于向心力,列式求出月球的質(zhì)量,再求解月球的密度.

解答 解:A、“嫦娥三號”探月衛(wèi)星勻速飛行的周期為 T=$\frac{t}{N}$
由T=$\frac{2πr}{v}$,得衛(wèi)星勻速飛行的速度 v=$\frac{2πNr}{t}$,故A錯誤.
B、根據(jù)G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,得月球的質(zhì)量為 M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}{N}^{2}}{G{t}^{2}}$
月球的密度 ρ=$\frac{M}{\frac{4}{3}π{r}^{3}}$=$\frac{3π{N}^{2}}{G{t}^{2}}$.故B錯誤.
C、由上式可知,不能解出衛(wèi)星的質(zhì)量,故C錯誤.
D、“嫦娥三號”探月衛(wèi)星繞月球表面勻速飛行的向心加速度為 a=$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$=$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}r}{{t}^{2}}$,故D正確.
故選:D.

點評 解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力的兩個重要理論:1、萬有引力等于重力,2、萬有引力提供向心力,并能靈活運用.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.地球表面附近某區(qū)域存在大小為1.5×102N/C、方向豎直向下的電場.將一質(zhì)量為1.0×10-4kg、帶電量為+1.0×10-7C的小球由靜止釋放,則該小球在此區(qū)域內(nèi)下落10m的過程中,其電勢能和動能的變化情況為(不計空氣阻力,重力加速度g=10m/s2)( 。
A.電勢能增大1.5×10-4J,動能增大 1.015×10-2J
B.電勢能減小1.5×10-4J,動能增大 0.985×10-2J
C.電勢能減小1.5×10-4J,動能增大 1.015×10-2J
D.電勢能增大1.5×10-4J,動能增大 0.985×10-2J

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖所示,長為L的輕桿下端用鉸鏈固定在光滑的水平面上的C點,上端有一個質(zhì)量為m的光滑小球A(視為質(zhì)點),小球旁輕靠有一正方體滑塊B.若用一大小為mg的水平恒力(g為重力加速度大。┫蛴易饔糜谛∏駻,當(dāng)桿與水平面成θ=30°角時A、B恰好分離,求:(提示:在圓周運動過程中任一點,質(zhì)點所受的向心力與其速率的關(guān)系為F=m$\frac{{v}^{2}}{L}$)
(1)A、B分離瞬間球A的速度大;
(2)滑塊B的質(zhì)量M;
(3)球A剛要觸地時球?qū)U的作用力F大小和方向.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.一底面半徑為R的半圓柱形透明體的折射率為n=$\sqrt{3}$,橫截面如圖所示,O表示半圓柱形截面的圓心.一束極窄的光線在橫截面內(nèi)從AOB邊上的極靠近A點處以60°的入射角入射,求:該光線從射入透明體到第一次射出透明體時,共經(jīng)歷的時間(已知真空中的光速為c;計算結(jié)果用R、n、c表示).

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.某同學(xué)裝配了一臺“5V,0.5A”的小直流電動機,線圈內(nèi)阻小于1Ω.現(xiàn)要進一步研究這個小直流電動機在允許的輸入電壓范圍內(nèi),輸出功率與輸入電壓的關(guān)系,學(xué)校實驗室提供的器材有:
直流電源E,電壓6V,內(nèi)阻不計;        小直流電動機M;
電壓表V1,量程0~0.6V,內(nèi)阻約3kΩ;   電壓表V2,量程0~6V,內(nèi)阻約15kΩ;
電流表A1,量程0~0.6A,內(nèi)阻約1Ω;    電流表A2,量程0~3A,內(nèi)阻約0.5Ω;
滑動變阻器R,0~10Ω,2A;           電鍵一只S,導(dǎo)線若干.

①首先要比較精確測量電動機的內(nèi)阻r.根據(jù)合理的電路進行測量時,要控制電動機不轉(zhuǎn)動,通過調(diào)節(jié)滑動變阻器,使電壓表和電流表有合適的示數(shù),電壓表應(yīng)該選V1.若電壓表的示數(shù)為0.1V,電流表的示數(shù)為0.2A,則內(nèi)阻r=0.5Ω.
②在圖1方框中畫出研究電動機的輸出功率與輸入電壓的關(guān)系的實驗電路圖.(標(biāo)明所選器材的符號)
③當(dāng)電壓表的示數(shù)為4.5V時,電流表示數(shù)如圖2所示,此時電動機的輸出功率是1.72W.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.如圖所示,質(zhì)量m=0.015kg的木塊Q放在水平桌面上的A點.A的左邊光滑,右邊粗糙,與木塊間的動摩擦因數(shù)μ=0.08.在如圖所示的矩形區(qū)域內(nèi)存在豎直向上的勻強電場和水平向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強調(diào)B=1T.場區(qū)的水平寬度d=0.8m,豎直方向高h=0.6m.帶正電的小球P,質(zhì)量M=0.03kg,電荷量q=0.015C,以v0=0.5m/s的初速度向Q運動.與Q發(fā)生正碰后,P在電、磁場中做勻速圓周運動且運動的總時間t=4.0s.不計P和Q的大小,P、Q碰撞時無電量交換,重力加速度g取10m/s2,計算時取π=3,試求:

(1)勻強電場的電場強度E;
(2)P從電、磁場中出來時的速度大小和方向;
(3)如果P和Q碰撞時,系統(tǒng)滿足Mv0+0=Mv+mQvQ(v為碰后P的速度,vQ為碰后Q的速度),求P從電、磁場中出來的時刻,Q所處的位置.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.如圖所示,MNPQ是紙面內(nèi)的一個長、寬之比為2:1的矩形,矩形內(nèi)(包含邊界)只存在與紙面平行的勻強電場或與紙面垂直的勻強磁場.現(xiàn)有一重力不計的帶電粒子從M點沿MQ方向以初速度V0射入場區(qū),則下列有關(guān)判斷正確的是(  )
A.如果粒子從PN邊射出場區(qū),則矩形內(nèi)存在的一定是電場
B.如果粒子射出的速度大小不變,則矩形內(nèi)存在的一定是磁場
C.如果粒子再回到MN上(不包括M點)時的速度大小與初速度大小相等,則矩形內(nèi)存在的一定是磁場
D.若增加粒子的速度大小,發(fā)現(xiàn)粒子射出場區(qū)的時間變長,則矩形內(nèi)存在的一定是磁場

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.機械波某時刻的波形圖線如圖實線所示,已知波的傳播速度大小v=1m/s,經(jīng)一段時間t后,波形變?yōu)槿鐖D中虛線所示,則t的可能值為( 。
①1s
②3s
③5s
④7s.
A.只有①對B.只有②對C.只有①②對D.①②③④都對

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.如圖所示的xoy坐標(biāo)系中,x軸上方,y軸與MN之間區(qū)域內(nèi)有沿x軸正向的勻強電場,場強的大小E1=1.5×105N/C;x軸上方,MN右側(cè)足夠大的區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小B=0.2T.在原點O處有一粒子源,沿紙面向電場中各方向均勻地射出速率均為v0=1.0×106m/s的某種帶正電粒子,粒子質(zhì)量m=6.4×10-27kg,電荷量q=3.2×10-19C,粒子可以無阻礙地通過邊界MN進入磁場.已知ON=0.2m.不計粒子的重力,圖中MN與y軸平行.求:
(1)粒子進入磁場時的速度大;
(2)求在電場中運動時間最長的粒子射出后第一次到達坐標(biāo)軸時的坐標(biāo);
(3)若在MN右側(cè)磁場空間內(nèi)加一在xoy平面內(nèi)的勻強電場E2,某一粒子從MN上的P點進入復(fù)合場中運動,先后經(jīng)過了A(0.5m,yA)、C(0.3m,yc)兩點,如圖所示,粒子在A點的動能等于粒子在O點動能的7倍,粒子在C點的動能等于粒子在O點動能的5倍,求所加電場強度E2的大小和方向.

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