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(19分)“嫦娥三號”在月面成功軟著陸,該過程可簡化為:距月面15 km時,打開反推發動機減速,下降到距月面H=l00m.處時懸停,尋找合適落月點;然后繼續下降,距月面h=4m時,速度再次減為零;此后關閉所有發動機,自由下落至月面。“嫦娥三號”質量為m(視為不變),月球質量是地球的k倍.月球半徑是地球的n倍,地球半徑為R、表面重力加速度為g;月球半徑遠大于H,不計月球自轉的影響。以下結果均用題中所給符號表示。
(1)求月球表面的重力加速度大小
(2)求“嫦娥三號”懸停時反推發動機的推力大小F,以及從懸停處到落至月面過程中所有發動機對“嫦峨三號”做的功W;
(3)取無窮遠處為零勢能點,月球引力范圍內質量為m的物體具有的引力勢能,式中G為萬有引力常量,為月球的質量,r為物體到月心的距離。若使“嫦娥三號”從月面脫離月球引力作用,忽略其它天體的影響,發射速度v0至少多大?(用k、n、g、R表示)

(1)(2)(3)

解析試題分析:(1)嫦娥三號在地球上,根據萬有引力定律有:
嫦娥三號在月球上,根據萬有引力定律有:,又,解得
(2)嫦娥三號懸停時,由平衡條件可得 ,由上式可得:
嫦娥三號由懸停到落至月面,由功能關系有:,解得
(3)嫦娥三號從月面到無窮遠處過程中,由能量守恒定律,有,由上述式子聯立可得:
考點:萬有引力定律的應用及能量守恒定律;

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

某人造地球衛星在距地面高度為h的圓形軌道上繞地球做勻速圓周運動。已知地球質量為M,地球半徑為R,衛星質量為m,引力常量為G。則衛星在圓形軌道上運行時

A.線速度大小 B.線速度大小
C.角速度大小 D.角速度大小

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

公交車在平直公路上勻速行駛,前方黃燈亮起后,司機立即采取制動措施,使汽車開始做勻減速運動直到汽車停下。已知開始制動后的第1s內和第2s內汽車的位移大小依次為8m和4m。則汽車的加速度大小為_______m/s2;開始制動時汽車的速度大小為_______ m/s;開始制動后的3s內,汽車的位移大小為________m。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

已知地球半徑為R,引力常量為G,地球表面的重力加速度為g。不考慮地球自轉的影響。
⑴ 推導第一宇宙速度v的表達式 ;   
⑵若衛星繞地球做勻速圓周運動,運行軌道距離地面高度為h ,飛行n圈,所用時間為t.,求地球的平均密度

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

英國某媒體推測:在2020年之前,人類有望登上火星,而登上火星的第一人很可能是中國人。假如你有幸成為人類登陸火星的第一人,乘坐我國自行研制的、代表世界領先水平的神舟x號宇宙飛船,通過長途旅行,可以親眼目睹了美麗的火星。為了熟悉火星的環境,你的飛船繞火星做勻速圓周運動,離火星表面的高度為H,飛行了n圈,測得所用的時間為t.已知火星半徑為R,試求火星表面重力加速度g.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(10分)土星周圍有許多大小不等的巖石顆粒,其繞土星的運動可視為圓周運動。其中有兩個巖石顆粒A和B與土星中心距離分別為rA=8.0×104 km和r B=1.2×105 km。忽略所有巖石顆粒間的相互作用。(結果可用根式表示)
(1)求巖石顆粒A和B的線速度之比;
(2)求巖石顆粒A和B的周期之比;
(3)土星探測器上有一物體,在地球上重為10 N,推算出他在距土星中心3.2×105 km處受到土星的引力為0.38 N。已知地球半徑為6.4×103 km,請估算土星質量是地球質量的多少倍?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(14分)“神舟六號”載人飛船于2005年10月12日上午9點整在酒泉航天發射場發射升空,由長征運載火箭將飛船送入近地點為A、遠地點為B的橢圓軌道上,A點距地面的高度為h1,飛船飛行五周后進行變軌,進入預定軌道,如圖所示,在預定圓軌道上飛行n圈所用的時間為t,于10月17日凌晨在內蒙古草原成功返回,已知地球表面重力加速度為g,地球半徑為R,求:

⑴飛船在A點的向心加速度大小;
⑵遠地點B距地面的高度;
⑶若已知地球同步衛星的軌道半徑為R0,求“神舟六號”載人飛船在預定圓軌道上的運行速度與地球同步衛星的運行速度的比值。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(8分)1969年7月21日,美國宇航員阿姆斯特郎在月球上烙下了人類第一只腳印,邁出了人類征服宇宙的第一步,在月球上,如果阿姆斯特郎和同伴奧爾德林用彈簧測力計測出質量為m的儀器的重力為F。而另一位宇航員科林斯駕駛指揮艙,在月球表面飛行一周,記下時間T。只利用這些數據,計算出月球的質量。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

在一次宇宙探險活動中,發現一行星,經觀測其半徑為R,當飛船在接近行星表面的上空做勻速圓周運動時,周期為T飛船著陸后,宇航員用繩子拉著質量為m的儀器箱在平坦的“地面”上運動,已知拉力大小為F,拉力與水平面的夾角為,箱子做勻速直線運動.(引力常量為G)求:
(1)行星的質量M;
(2)箱子與“地面”間的動摩擦因數

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