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(2009?金山區二模)我國的“嫦娥奔月”月球探測工程已經啟動,分“繞、落、回”三個發展階段:在2007年已發射一顆圍繞月球飛行的衛星,計劃在2012年前后發射一顆月球軟著陸器,在2018年后發射一顆返回式月球軟著陸器,進行首次月球樣品自動取樣并安全返回地球.設想著陸器完成了對月球表面的考察任務后,由月球表面回到圍繞月球做圓周運動的軌道艙.如圖所示,假設返回的著陸器質量為m,月球表面的重力加速度為g,月球的半徑為R,軌道艙到月球的中心距離為r,已知著陸器從月球表面返回軌道艙的過程中需克服月球的引力做功W=mgR(1-R/r).不計月球表面大氣對著陸器的阻力和月球自轉的影響,則返回的著陸器至少需要獲得多少能量才能返回軌道艙?
分析:著陸器在月球表面上的重力等于萬有引力,列式可得到月球的質量與R、g的關系.軌道艙繞月球做圓周運動,由月球的萬有引力提供向心力,根據牛頓第二定律得到速度與半徑r的關系,即可得到動能與r的關系式.根據能量守恒列式即可求解.
解答:解:設月球的質量為M,著陸器的質量為m,軌道艙的質量為m0
著陸器在月球表面上的重力等于萬有引力:mg=G
Mm
R2

軌道艙繞月球做圓周運動:G
Mm0
r2
=m0
v2
r
    
著陸器與軌道艙對接時的動能:Ek=
1
2
mv2          
著陸器返回過程中需克服引力做功:W=mgR(1-
R
r
).
著陸器返回過程中至少需要獲得的能量:E=Ek+W     
聯解可得:E=mgR(1-
R
2r
).
答:返回的著陸器至少需要獲得mgR(1-
R
2r
)能量才能返回軌道艙
點評:本題要建立清晰的物理模型,利用萬有引力等于重力,萬有引力等于向心力和能量守恒定律進行求解.
練習冊系列答案
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