12.探月飛船以速度v貼近月球表面做勻速圓周運動,測出圓周運動的周期為T.則( 。
A.可以計算出探月飛船的質(zhì)量
B.可算出月球的半徑R=$\frac{Tv}{2π}$
C.無法算出月球的質(zhì)量
D.飛船若要離開月球返回地球,必須啟動助推器使飛船加速

分析 根據(jù)圓周運動的公式可以求出探月飛船的軌道半徑;根據(jù)萬有引力提供向心力,列出等式分析求解.

解答 解:AC、探月飛船以速度v貼近月球表面做勻速圓周運動,測出圓周運動的周期為T.
根據(jù)圓周運動的公式得探月飛船的軌道半徑r=$\frac{vT}{2π}$,
根據(jù)萬有引力提供向心力,$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
所以可以求出月球的質(zhì)量,不能求出探月飛船的質(zhì)量,故A錯誤,C錯誤;
B、貼近月球表面做勻速圓周運動,軌道半徑可以認為就是月球半徑,所以月球的半徑R=$\frac{Tv}{2π}$,故B正確;
D、飛船若要離開月球返回地球,必須啟動助推器使飛船加速,做離心運動,故D正確;
故選:BD.

點評 貼近月球表面做勻速圓周運動,軌道半徑可以認為就是月球半徑,解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力等于重力和萬有引力提供向心力.

練習(xí)冊系列答案
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2.如圖所示,有一矩形線圈的面積為S,匝數(shù)為N,內(nèi)阻不計,繞OO′軸在磁感應(yīng)強度為B的水平方向勻強磁場中以角速度ω做勻速轉(zhuǎn)動,從圖示位置開始計時.矩形線圈通過滑環(huán)接一理想變壓器,滑動接頭P上下移動時可改變輸出電壓,副線圈接有可調(diào)電阻R,下列判斷正確的是( 。
A.矩形線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的瞬時值表達式為e=NBSωsinωt
B.矩形線圈從圖示位置經(jīng)過$\frac{π}{2ω}$時間內(nèi),通過電流表的電荷量為零
C.當(dāng)P位置不動R增大時,電壓表讀數(shù)也增大
D.當(dāng)P位置向上移動、R不變時,電流表讀數(shù)增大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.在“測繪小燈泡的伏安特性曲線”實驗中,實驗器材如下:
待測小燈泡(2.5V,0.5A);雙量程電壓表(中間接線柱3V,內(nèi)阻約為3KΩ;右邊接線柱15V,內(nèi)阻約為15KΩ);雙量程電流表(中間接線柱0.6A,內(nèi)阻約為0.125Ω;右邊接線柱3A,內(nèi)阻約為0.025Ω);滑動變阻器(20Ω,2A);電源(電動勢約為3V,內(nèi)阻未知);開關(guān)一個;導(dǎo)線若干.
(1)甲同學(xué)選擇合適的器材,連好實物圖如圖甲,乙同學(xué)檢查時發(fā)現(xiàn)了多處錯誤,請指出(至少2處):
①滑動變阻器應(yīng)采用分壓式連接方式;;②電流表應(yīng)采用外接法接入電路
(2)兩同學(xué)改正錯誤,正確連線后,測出如表所示的7組I、U數(shù)據(jù),請你在坐標紙上建立I-U坐標系,標出坐標點,在圖乙中繪出燈泡的伏安特性曲線.
次數(shù)n1234567
電壓/V00.200.501.001.502.002.50
電流/A00.080.100.130.160.180.20
(3)根據(jù)繪出的小燈泡伏安特性曲線,該小燈泡在電壓為1.8V時的實際電阻為10.3Ω.(結(jié)果保留三位有效數(shù)字)
(4)關(guān)于本實驗的系統(tǒng)誤差,下列判斷正確的是A.
A.系統(tǒng)誤差主要是由電壓表的分流引起的,電壓越大誤差越大
B.系統(tǒng)誤差主要是由電流表的分壓引起的,電流越大誤差越大
C.系統(tǒng)誤差主要是由忽略電源內(nèi)阻引起的,電源內(nèi)阻越大誤差越大
D.系統(tǒng)誤差主要是由電表讀數(shù)時的估讀引起的,電壓越大誤差越大

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20.如圖,質(zhì)量為m、長為L的直導(dǎo)線用兩絕緣細線懸掛于O、O?,并處于勻強磁場中.當(dāng)導(dǎo)線中通以沿x正方向的電流I,且導(dǎo)線保持靜止時,懸線與豎直方向夾角為θ.則磁感應(yīng)強度方向和大小可能為( 。
A.x正向,$\frac{mg}{IL}$B.y正向,$\frac{mg}{IL}$cosθC.z負向,$\frac{mg}{IL}$tanθD.y負向,$\frac{mg}{IL}$sinθ

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4.我國首顆月球探測衛(wèi)星“嫦娥一號”簡化后的路線示意圖如圖所示.衛(wèi)星由地面發(fā)射后,先經(jīng)過地面發(fā)射軌道進入地球附近的停泊軌道做勻速圓周運動;然后從停泊軌道經(jīng)過調(diào)控進入地月轉(zhuǎn)移軌道;到達月球附近時,再次調(diào)控進入工作軌道做勻速圓周運動.這時衛(wèi)星將開始對月球進行探測.已知地球與月球的質(zhì)量之比為m,衛(wèi)星的停泊軌道與工作軌道的軌道半徑之比為n.則下列說法中正確的是( 。
A.衛(wèi)星在停泊軌道和工作軌道運行的速度之比為$\frac{{\sqrt{n}}}{{\sqrt{m}}}$
B.衛(wèi)星在停泊軌道和工作軌道運行的周期之比為$\frac{{n\sqrt{n}}}{{\sqrt{m}}}$
C.衛(wèi)星在停泊軌道運行的速度小于地球的第一宇宙速度
D.衛(wèi)星從停泊軌道到進入工作軌道的過程中衛(wèi)星機械能守恒

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1.如圖所示,ac和bd為正方形abcd的對角平分線,O為正方形的中心.現(xiàn)在abc三點分別放上電荷量相等的三個正電荷,則下列說法正確的是( 。
A.O點電場強度的方向垂直于ac由O指向d
B.從O到d電勢逐漸升高
C.將b點的電荷移到O點時,d點的電場強度變小
D.將帶正電的試探電荷由O移到d,該電荷的電勢能逐漸減少

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2.如圖所示,空間中第二、三象限存在電、磁場區(qū)域,以45°線為分界線,勻強磁場方向垂直于紙面向里,勻強電場方向垂直于分界線向上,一帶負電的離子在分界線上的A點以一定速度射入磁場區(qū)域,其軌跡在半個周期內(nèi)恰與y軸相切,已知A到原點O的距離為(1+$\sqrt{2}$)m,該負離子的比荷$\frac{q}{m}$=107C/kg,磁場的磁感應(yīng)強度大小B=0.4T,電場強度大小E=$\frac{\sqrt{2}+1}{5}$×108V/m.
(1)求負離子在磁場中運動的速度v1的大小
(2)求負離子經(jīng)過x軸時速度v2的大小
(3)若t=0時刻從A點以v1射入相同比荷的正離子,求自A點至粒子第三次通過分界線的時間t.

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