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【題目】“嫦娥四號”(專家稱為“四號星”),計劃在2017年發射升空,它是嫦娥探月工程計劃中嫦娥系列的第四顆人造探月衛星,主要任務是更深層次、更加全面的科學探測月球地貌、資源等方面的信息,完善月球檔案資料.已知萬有引力常量為G,月球的半徑為R,月球表面的重力加速度為g,嫦娥四號離月球中心的距離為r,繞月周期為T.根據以上信息判斷下列說法正確的是( 。
A.“嫦娥四號”繞月運行的速度為
B.月球的第一宇宙速度為
C.“嫦娥四號”必須減速運動才能返回地球
D.月球的平均密度為ρ=

【答案】B
【解析】解:A、根據萬有引力提供向心力,得 G =m ,得 v= ,又因為在月球表面物體受到的重力等于萬有引力,有 G =m′g,得GM=gR2

所以“嫦娥四號”繞月運行的速度為 v= ,A不符合題意 .

B、月球的第一宇宙速度為近月衛星的運行速度,所以由重力提供向心力,得 mg=m ,得 v= .B符合題意 .

C、“嫦娥四號”要脫離月球的束縛才能返回月球,而嫦娥四號要脫離月球束縛必須加速做離心運動才行.C不符合題意 .

D、根據萬有引力提供向心力 G =m r,得月球的質量M= ,所以月球的密度 ρ= = = .D不符合題意 .

所以答案是:B

【考點精析】本題主要考查了萬有引力定律及其應用的相關知識點,需要掌握應用萬有引力定律分析天體的運動:把天體的運動看成是勻速圓周運動,其所需向心力由萬有引力提供.即 F=F向;應用時可根據實際情況選用適當的公式進行分析或計算.②天體質量M、密度ρ的估算才能正確解答此題.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某實驗小組擬用如圖1所示裝置研究滑塊的運動.實驗器材有滑塊、鉤碼、紙帶、米尺、帶滑輪的木板,以及由漏斗和細線組成的單擺等.實驗中,滑塊在鉤碼作用下拖動紙帶做勻加速直線運動,同時單擺垂直于紙帶運動方向擺動,漏斗漏出的有色液體在紙帶帶下留下的痕跡記錄了漏斗在不同時刻的位置.

(1)在圖2中,從紙帶可看出滑塊的加速度和速度方向一致;
(2)(多選)用該方法測量滑塊加速度的誤差主要來源有
A.擺長測量.
B.滑塊質量的測量
C.漏斗重心的變化
D.滑塊受摩擦阻力作用.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】靜電場在x軸上的場強E隨x的變化關系如圖所示,x軸正方向為場強正方向,帶正電的點電荷沿x軸運動,則點電荷( 。

A.在x2和x4處電勢能相等
B.由x1運動到x3的過程中電勢能增大
C.由x1運動到x4的過程中電勢能先減小后增大
D.由x1運動到x4的過程中電場力先減小后增大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】兩個質點A、B放在同一水平面上,由靜止開始從同一位置沿相同方向同時開始做直線運動,其運動的v--t圖象如圖所示,對A、B運動情況的分析,下列結論正確的是()

A. AB加速時的加速度大小之比為2:1

B. t=3t0時刻,A、B相距最遠

C. t=5t0時刻,AB相距最遠

D. t=6t0時刻,A、B相遇

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,物塊A和B通過一根輕質不可伸長的細繩連接,跨放在質量不計的光滑定滑輪兩側,質量分別為mA=2kg、mB=1kg.初始時A靜止于水平地面上,B懸于空中.先將B豎直向上再舉高h=1.8m(未觸及滑輪)然后由靜止釋放.一段時間后細繩繃直,A、B以大小相等的速度一起運動,之后B恰好可以和地面接觸.取g=10m/s2

(1)B從釋放到細繩繃直時的運動時間t;
(2)A的最大速度v的大小;
(3)初始時B離地面的高度H.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一卡車以10m/s的速度在平直公路上勻速行駛,因為路口出現紅燈,司機從較遠的地方開始剎車,使卡車勻減速前進,當車減速到2m/s時,交通燈轉為綠燈,司機當即停止剎車,并且只用了減速過程的一半時間就加速到原來的速度,從剎車開始到恢復原速過程共用了12s,求:

(1)減速時間和加速時間分別是多少?

(2)減速與加速過程中的加速度大小分別是多少?

(3)開始剎車后2s末及10s末的瞬時速度大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,固定在同一水平面內的兩根平行長直金屬導軌的間距為L,其右端接有阻值為R的電阻,整個裝置處在豎直向上磁感應強度大小為B的勻強磁場中.一根質量為m(質量分布均勻)的導體桿ab垂直于導軌放置,且與兩導軌保持良好接觸,桿與導軌之間的動摩擦因數為μ.現桿在水平向左、垂直于桿的恒力F作用下從靜止開始沿導軌運動距離d時,速度恰好達到最大(運動過程中桿始終與導軌保持垂直).設桿接入電路的電阻為r,導軌電阻不計,重力加速度大小為g.則此過程( )

A.桿的速度最大值為
B.流過電阻R的電量為
C.恒力F做的功與摩擦力做的功之和等于桿動能的變化量
D.恒力F做的功與安培力做的功之和大于桿動能的變化量

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一帶電微粒質量為m=2.0×10﹣11kg、電荷量q=+1.0×10﹣5C,從靜止開始經電壓為U1=100V的電場加速后,從兩平行金屬板的中間水平進入偏轉電場中,微粒從金屬板邊緣射出電場時的偏轉角θ=30°,并接著進入一個方向垂直紙面向里、寬度為D=34.6cm的勻強磁場區域.微粒重力忽略不計.求:

(1)帶電微粒進入偏轉電場時的速率v1;
(2)偏轉電場中兩金屬板間的電壓U2;
(3)為使帶電微粒不會由磁場右邊射出,該勻強磁場的磁感應強度B至少多大?

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【題目】一直角輕桿兩邊等長.兩端分別固定質量為m1的小球A和質量為m2的小球B,質量關系為 ,輕桿能繞水平轉軸O在豎直面內轉動,現使OB水平,如圖所示,兩小球從靜止開始運動,經過一段時間輕桿轉過θ角.不計轉軸摩擦和空氣阻力,兩小球可視為質點,下列說法正確的是( )

A.θ角最大可達到150°
B.當θ=90°時,兩小球速度最大
C.當θ=30°時,兩小球速度最大
D.當θ=60°時,兩小球速度最大

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同步練習冊答案
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