A. | 月球表面處的重力加速度g月為G1G2g | |
B. | 月球的質(zhì)量與地球的質(zhì)量之比為G2R22G1R21 | |
C. | 衛(wèi)星在距月球表面軌道上做勻速圓周運動的周期T月為2π√R2G1gG2 | |
D. | 月球的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度之比為√G1R2G2R1 |
分析 A、根據(jù)衛(wèi)星在地球表面和月球表面的重力之比知重力加速度之比,從而求出月球表面的重力加速度.
B、根據(jù)萬有引力等于重力GMmR2=mg,求出月球和地球的質(zhì)量之比.
C、根據(jù)mg=m\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}R,求出衛(wèi)星在月球表面軌道上做勻速圓周運動的周期.
D、根據(jù)mg=m\frac{{v}^{2}}{R},求出月球和地球的第一宇宙速度之比.
解答 解:A、衛(wèi)星在地球表面的重力為G1,在月球表面的重力為G2,則\frac{{g}_{月}}{g}=\frac{{G}_{2}}{{G}_{1}},
所以g月=\frac{{G}_{2}}{{G}_{1}}g.故A正確.
B、根據(jù)萬有引力等于重力\frac{GMm}{{R}^{2}}=mg,知M=\frac{{gR}^{2}}{G}.中心天體的質(zhì)量與半徑和表面的重力加速度有關(guān).
所以月球的質(zhì)量和地球的質(zhì)量之比\frac{{M}_{月}}{{M}_{地}}=\frac{{G}_{2}{R}_{2}^{2}}{{G}_{1}{R}_{1}^{2}}.故B正確.
C、根據(jù)mg=m\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}R,得T=2π\sqrt{\frac{R}{g}},所以T月=2π\sqrt{\frac{{R}_{2}{G}_{1}}{g{G}_{2}}}.故C正確.
D、根據(jù)mg=m\frac{{v}^{2}}{R},知第一宇宙速度v=\sqrt{gR},而\frac{{g}_{月}}{g}=\frac{{G}_{2}}{{G}_{1}},
所以第一宇宙速度之比為\sqrt{\frac{{{G}_{2}R}_{2}}{{{G}_{1}R}_{1}}}.故D錯誤.
故選:BC.
點評 解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力等于重力\frac{GMm}{{R}^{2}}=mg,知道衛(wèi)星在月球表面軌道做圓周運動,靠重力提供向心力mg=m\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}R,以及會求第一宇宙速度.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁極在A位置,極性一定是N極 | B. | 磁極在B位置,極性一定是S極 | ||
C. | 磁極在B位置,極性一定是N極 | D. | 磁極在B位置,極性無法確定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 表面層Ⅰ內(nèi)分子的分布比液體內(nèi)部疏 | |
B. | 表面層Ⅱ內(nèi)分子的分布比液體內(nèi)部密 | |
C. | 附著層Ⅰ內(nèi)分子的分布比液體內(nèi)部密 | |
D. | 附著層Ⅱ內(nèi)分子的分布比液體內(nèi)部疏 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁場力對小球一直做正功 | |
B. | 小球受到的磁場力不斷增大 | |
C. | 小球先沿逆時針方向做減速運動,過一段時間后,再沿順時針方向做加速運動 | |
D. | 小球仍做勻速圓周運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線速度大于地球的線速度 | B. | 向心加速度大于地球的向心加速度 | ||
C. | 向心力僅由太陽的引力提供 | D. | 向心力僅由地球的引力提供 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 第二類永動機不可能制造成功的原因是因為能量不能憑空產(chǎn)生,也不會憑空消失,只能從一個物體轉(zhuǎn)移到另一物體,或從一種形式轉(zhuǎn)化為另一種形式 | |
B. | 由熱力學(xué)第二定律可表述為所有自發(fā)的熱現(xiàn)象的宏觀過程都具有方向性 | |
C. | 因為能量守恒,所以能源危機是不可能的 | |
D. | 摩擦力做功的過程,必定有機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電流表的示數(shù)為1A | |
B. | 矩形線圈產(chǎn)生電動勢的有效值為18V | |
C. | 從矩形線圈轉(zhuǎn)到中性面開始計時,矩形線圈電動勢隨時間的變化規(guī)律e=12\sqrt{2}sin30πt(V) | |
D. | 若矩形線圈轉(zhuǎn)速增大,為使燈泡仍能正常發(fā)光,應(yīng)將P適當(dāng)上移 |
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