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【題目】“嫦娥二號”是我國月球探測第二期工程的先導星.若測得“嫦娥二號”在月球(可視為密度均勻的球體)表面附近圓形軌道運行的周期T,已知引力常量G,半徑為R的球體體積公式V= πR3 , 則可估算月球的( )
A.密度
B.質量
C.半徑
D.自轉周期

【答案】A
【解析】解:A、研究“嫦娥一號”繞月球做勻速圓周運動,根據萬有引力提供向心力,列出等式

M=
由于嫦娥二號”在月球(可視為密度均勻的球體)表面附近圓形軌道運行,所以R可以認為是月球半徑.
根據密度公式:ρ= = = ,故A正確.
B、根據A選項分析,由于不知道月球半徑R,所以不能求出月球質量.故B錯誤.
C、根據A選項分析,不能求出月球半徑,故C錯誤.
D、根據題意不能求出月球自轉周期,故D錯誤.
故選A.
【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
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】已知“嫦娥一號”繞月飛行軌道近似為圓形,距月球表面高度為H,飛行周期為T,月球的半徑為R,引力常量為G。求:

(1)“嫦娥一號”繞月飛行時的線速度大小;

(2)月球的質量;

(3)若發(fā)射一顆繞月球表面做勻速圓周運動的近月飛船,則其繞月運行的線速度應為多大。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一根輕彈簧下端固定,豎直靜止在水平面上,其正上方A位置處有一個小球.小球從靜止開始下落,在B位置接觸彈簧的上端,在C位置小球所受彈力大小等于重力,在D位置小球速度減小到零.在下落階段( )

A.小球在B位置動能最大
B.小球在C位置動能最大
C.從A→C的過程中,小球重力勢能的減少量等于動能的增加量
D.從A→D的過程中,小球重力勢能的減小量等于彈簧彈性勢能的增加量

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】學了超重和失重知識后,一同學對超重和失重現象產生了濃厚的興趣,為此他站在體重計上 隨電梯運動并觀察體重計示數的變化情況.下表為他記錄的相關數據,已知t0時刻電梯靜止,則

A. t1t2時刻該同學的質貴量不同

B. t1t2時刻該同學所受的重力不同

C. t1t2時刻電梯運動的方向可能相同

D. t3時刻電梯不可能向上運動

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,A、B兩物體的質量分別為m、2m,彈簧的勁度系數都為k,彈簧兩端與兩物體連接.原來A、B都處于靜止狀態(tài),現用豎直向上的拉力向上拉A,使A以大小為a的加速度勻加速上升.已知彈簧長度在彈性限度內變化,重力加速度為g.求:

(1)B剛好離開地面時,A上升的總高度.
(2)B剛好離開地面時,作用在A上的拉力大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】電子、質子和a粒子從靜止開始,在相同的電壓加速后,垂直電場線進入同一勻強電場中,則下列說法錯誤的是( )
A.最后離開電場時,a粒子偏角最大
B.電子通過勻強電場的時間最短
C.最后離開電場時,質子速率最大
D.最后離開電場時,質子動能最大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑小球用細繩系住,繩的另一端固定于O點.現用水平力F緩慢地拉動斜面體,小球在斜面上滑動,細繩始終處于繃緊狀態(tài).小球從圖示位置開始到離開斜面前,斜面對小球的支持力N以及繩對小球拉力T的變化情況是( )

A.N保持不變,T不斷減小
B.N不斷減小,T不斷增大
C.N保持不變,T先減小后增大
D.N不斷減小,T先減小后增大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關于伽利略對自由落體運動的研究,下列說法中正確的是(

A. 運用邏輯推理否定了亞里士多德關于重的物體下落快、輕的物體下落慢的論斷

B. 提出自由落體運動是一種最簡單的變速直線運動——勻變速直線運動

C. 通過斜面上物體的勻加速運動外推出斜面傾角為時,物體做自由落體運動,且加速度的大小跟物體的質量無關

D. 總體的思想方法是:對現象的觀察——提出假說——邏輯推理——實驗檢驗——對假說進行修正和推廣

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【題目】皮帶運輸機將物體勻速地送往高處,下列結論正確的是(  )

A. 物體受到與運動方向相反的摩擦力作用

B. 傳送的速度越大,物體受到的摩擦力越大

C. 物體所受的摩擦力與傳送的速度無關

D. 物體受到的靜摩擦力為物體隨皮帶運輸機上升的動力

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