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⑴若已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,月球繞地球運動的周期為T,且把月球繞地球的運動近似看做是勻速圓周運動。則月球繞地球運動的軌道半徑為         
⑵若某位宇航員隨登月飛船登陸月球后,在月球表面某處以速度v0豎直向上拋出一個小球,經過時間t,小球落回到拋出點。已知月球半徑為R,萬有引力常量為G。則月球的密度為  

解析試題分析: 設地球的質量為M,月球的質量為m,由萬有引力充當向心力,有:
在地球表面附近有:,解得月球繞地球運動的軌道半徑為
小球做豎直上拋運動,則由,得月球表面的重力加速度,在月球表面上,得月球的質量;月球的密度
考點:萬有引力定律及其應用

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:單選題

質量為m的人造地球衛星在地面上的重力為G0,它在距地面高度等于2倍于地球半徑R的軌道上做勻速圓周運動,則下列說法中正確的是

A.線速度 B.動能為G0R
C.周期為 D.重力勢能為2G0R

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

有質量相等的兩個人造地球衛星A 和B,分別在不同的軌道上繞地球做勻速圓周運動.兩衛星的軌道半徑分別為rA和rB, 且rA>rB.則A和B兩衛星相比較,以下說法正確的是( )

A.衛星A 受到的地球引力較大
B.衛星A 的動能較大
C.若使衛星B減速,則有可能撞上衛星A
D.衛星A 的運行周期較大

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

蕩秋千是大家喜愛的一項體育活動,隨著科技的發展,將來有一天,同學們也許會在其它星球上享受蕩秋千的樂趣.假設你當時所在星球的質量與地球質量之比為1∶80,半徑為1∶4.可將人看成質點,擺角小于90°,若經過最低位置的速度為4 m/s,你能上升的最大高度是(  )

A.0.8 m B.4 m
C.2 m D.1.6 m

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

已知地球的質量為M,萬有引力恒量為G,地球半徑為R。用以上各量表示在地球表面附近運行的人造地球衛星的第一宇宙速度v=    

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

我們的銀河系的恒星中大約四分之一是雙星。某雙星由質量不等的星體A和B構成,兩星在相互之間的萬有引力作用下繞兩者連線上某一定點C做勻速圓周運動。由天文觀察測得其運動周期為T,A和B的距離為r,已知引力常量為G。由此可求出兩星的質量之和為                

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

已知月球繞地球運動周期T和軌道半徑r,地球半徑為R,萬有引力常量為G.則地球的質量為       ,地球的平均密度為         

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

“重力探礦”是常用的探測石油礦藏的方法之一。其原理可簡述如下:如圖,P、Q為某地區水平地面上的兩點,在P點正下方一球形區域內儲藏有石油,假定區域周圍巖石均勻分布,密度為;石油密度遠小于,可將上述球形區域視為空腔。如果沒有這一空腔,則該地區重力加速度(正常值)沿豎直方向;當存在空腔時,該地區重力加速度的大小和方向會與正常情況有微小偏差。重力加速度在原堅直方向(即PO方向)上的投影相對于正常值的偏離叫做“重力加速度反常”。為了探尋石油區域的位置和石油儲量,常利用P點附近重力加速度反常現象。已知引力常數為G。

(1)“重力探礦”利用了“割補法”原理:如圖所示,在一個半徑為R、質量為M的均勻球體中,緊貼球的邊緣挖去一個半徑為R/2的球形空穴后,剩余的陰影部分對位于球心和空穴中心連線上、與球心相距d的質點m的引力是多大?
(2)設球形空腔體積為V,球心深度為d(遠小于地球半徑),=x,利用“割補法”原理:如果將近地表的球形空腔填滿密度為的巖石,則該地區重力加速度便回到正常值.因此,重力加速度反常值可通過填充后的球形區域對Q處物體m產生的附加引力來計算,式中M是填充巖石后球形區域的質量,求空腔所引起的Q點處的重力加速度反常值在OP方向上的分量)
(3)若在水平地面上半徑L的范圍內發現:重力加速度反常值在(k>1)(為常數)之間變化,且重力加速度反常的最大值出現在半為L的范圍的中心,如果這種反常是由于地下存在某一球形空腔造成的,試求此球形空腔球心的深度和空腔的體積。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

嫦娥三號將于今年12月發射,嫦娥三號及其月球車實現一系列重大突破,將完成在月球表面軟著陸和巡視探測,實現中華民族五千年來九天攬月的夢想。一位勤于思考的同學為探月機械人設計了如下實驗:在月球表面以初速度v0豎直上拋出一個物體,測得物體的經過t時間落回。通過查閱資料知道月球的半徑為R,引力常量為G,若物體只受月球引力的作用,上拋高度很小。求:
(1)月球的質量
(2)嫦娥三號在距月球表面高R處繞月球圓周運行的速率

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