4.已知月球半徑為R,飛船在距月球表面高度為R的圓軌道上飛行,周期為T,萬有引力常量為G,下列說法正確的是( 。
A.月球表面重力加速度為g=$\frac{32{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
B.月球第一宇宙速度為$\frac{4πR}{T}$
C.月球密度為$\frac{3π}{G{T}^{2}}$
D.月球質(zhì)量為$\frac{24π}{G{T}^{2}}$

分析 根據(jù)萬有引力提供向心力求出月球的質(zhì)量,結(jié)合萬有引力等于重力求出月球表面的重力加速度,根據(jù)重力提供向心力求出月球的第一宇宙速度,結(jié)合月球的質(zhì)量求出月球的密度.

解答 解:A、根據(jù)$G\frac{Mm}{(2R)^{2}}=m•2R•\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得,月球的質(zhì)量M=$\frac{32{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$,根據(jù)GM=gR2得,月球表面的重力加速度g=$\frac{GM}{{R}^{2}}=\frac{32{π}^{2}R}{{T}^{2}}$,故A正確.
B、根據(jù)mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$得,月球的第一宇宙速度v=$\sqrt{gR}$=$\frac{4\sqrt{2}πR}{T}$,故B錯誤.
C、月球的質(zhì)量M=$\frac{32{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$,則月球的密度$ρ=\frac{M}{\frac{4π{R}^{3}}{3}}=\frac{24π}{G{T}^{2}}$,故C、D錯誤.
故選:A.

點(diǎn)評 解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力定律的兩個重要理論:1、萬有引力等于重力,2、萬有引力提供向心力,并能靈活運(yùn)用.

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A.這兩種二價離子一定都是負(fù)離子
B.速度選擇器中的勻強(qiáng)磁場方向垂直于紙面向里
C.打在M、N兩點(diǎn)的離子的質(zhì)量之比為OM:ON
D.打在M、N兩點(diǎn)的離子在下面的磁場中經(jīng)歷的時間相等

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A.$\frac{{{m_1}g}}{k_1}$B.$\frac{{{m_2}g}}{k_1}$C.$\frac{{{m_1}g}}{k_2}$D.$\frac{{{m_2}g}}{k_2}$

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12.如圖所示,電源電動勢E=6V,內(nèi)阻r=1Ω,電阻R1=2Ω,R2=3Ω,R3=7.5Ω,電容器的電容C=5 μF.開關(guān)S原來斷開,現(xiàn)在合上開關(guān)S到電路穩(wěn)定,試問這一過程中通過電流表的電荷量是多少?

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19.如圖所示,質(zhì)量為m的勻質(zhì)細(xì)繩,一端系在天花板上的A點(diǎn),另一端系在豎直墻壁上的B點(diǎn),平衡后最低點(diǎn)為C點(diǎn).現(xiàn)測得AC段繩長是BC段繩長的n倍,且繩子B端的切線與墻壁的夾角為α.則繩子在C處彈力大小為$\frac{mgtanα}{n+1}$,在A處的彈力大小為$\frac{mg}{n+1}$$\sqrt{{n}^{2}+ta{n}^{2}α}$.(重力加速度為g)

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9.如圖所示,光滑水平面上固定一傾斜角為37°的粗糙斜面,緊靠斜面底端有一質(zhì)量為4kg的木板,木板與斜面底端之間通過微小弧形軌道相接,以保證滑塊從斜面滑到木板的速度大小不變.質(zhì)量為2kg的滑塊從斜面上高h(yuǎn)=5m處由靜止滑下,到達(dá)傾斜底端的速度為v0=6m/s,并以此速度滑上木板左端,最終滑塊沒有從木板上滑下.已知滑塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ2=0.2,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
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B.甲物體落地的速度是乙物體的2倍
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D.甲物體一定比乙物體先落地

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