分析 (1)根據萬有引力提供向心力,結合月球質量和“嫦娥三號”的軌道半徑求出“嫦娥三號”在環(huán)月圓軌道上運行時的速率.
(2)“嫦娥三號”在橢圓軌道上運動時只受月球引力作用,滿足機械能守恒,根據機械能守恒求出“嫦娥三號”在繞月橢圓軌道上運動時通過遠月點時的速率
解答 解:(1)據萬有引力提供圓周運動向心力有:$G\frac{Mm}{{(R+{h_1}{)^2}}}=m\frac{v^2}{{R+{h_1}}}$得:
$v=\sqrt{\frac{GM}{{R+{h_1}}}}$
(2)嫦娥三號在橢圓軌道上運動時只受月球引力作用,滿足機械能守恒,由題意知嫦娥三號在近月點的速度為v0.根據機械能守恒有:
$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}+(-G\frac{Mm}{R+{h}_{2}})$=$\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}+(-G\frac{Mm}{R+{h}_{1}})$,
解得:${v_1}=\sqrt{v_0^2+2GM(\frac{1}{{R+{h_1}}}一\frac{1}{{R+{h_2}}})}$.
答:(1)“嫦娥三號”在環(huán)月圓軌道上運行時的速率為$\sqrt{\frac{GM}{R+{h}_{1}}}$;
(2)“嫦娥三號”在繞月橢圓軌道上運動時通過遠月點時的速率為$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+2GM(\frac{1}{R+{h}_{1}}-\frac{1}{R+{h}_{2}})}$.
點評 解決本題的關鍵掌握萬有引力提供向心力這一重要理論,知道嫦娥三號在橢圓軌道上運行時機械能守恒,難度不大.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該傳感器是根據電流的磁效應工作的 | |
B. | 該傳感器是根據電磁感應原理工作的 | |
C. | 膜片振動時,穿過金屬線圈的磁通量不斷變化 | |
D. | 膜片振動時,金屬線圈中產生的感應電動勢保持不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁感線是閉合曲線,無起點和終點 | B. | 磁感線和電場線一樣,不能相交 | ||
C. | 磁感線是假想的線,實際并不存在 | D. | 順著磁感線方向,磁場減弱 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 由公式P=I2R得到,輸電電流越大,輸電導線上的功率損失越大 | |
B. | 由公式P=IU得到,輸電導線上的功率損失與電流強度成正比 | |
C. | 由公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得到,輸電電壓越高,輸電導線上的功率損失越大 | |
D. | 由公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得到,輸電導線的電阻越大,功率損失越少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 布朗運動就是液體分子的熱運動 | |
B. | 對一定質量的氣體加熱,其內能一定增加 | |
C. | 物體的溫度越高,分子熱運動越劇烈,分子平均動能越大 | |
D. | 分子間吸引力隨分子間距離的增大而增大,而排斥力隨距離的增大而減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t1~t2時間內甲和乙的距離越來越遠 | |
B. | 0~t2時間內甲的速度和乙的速度始終不相等 | |
C. | 0~t3時間內甲和乙的位移相等 | |
D. | 0~t3時間內甲的平均速度大于乙的平均速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的加速度等于零,速度具有最大值 | |
B. | 物體的速度變化量大,加速度一定大 | |
C. | 物體具有加速度時,它的速度一定改變 | |
D. | 做直線運動的物體,加速度減小,速度也一定減小 |
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