题目
题型:合肥模拟难度:来源:
A.该星球对探测器的引力和探测器的加速度 |
B.探测器的加速度和线速度 |
C.该星球的质量和半径 |
D.该星球的密度和半径 |
答案
1 |
2 |
2h |
t2 |
(2)探测器绕行星做圆周运动,由牛顿第二定律得:G
M行星m探测器 |
r2 |
2π |
T |
4π2r3 |
GT2 |
行星的密度ρ=
M行星 |
V行星 |
| ||
|
3π |
GT2 |
(3)探测器做圆周运动,由牛顿第二定律可得:mg=m(
2π |
T |
解得:轨道半径,即星球半径r=
gT2 |
4π2 |
hT2 |
2π2t2 |
(4)探测器的线速度v=
2π |
T |
hT |
πt2 |
(5)∵r=
gT2 |
4π2 |
hT2 |
2π2t2 |
4π2r3 |
GT2 |
h3T4 |
2Gπ4t6 |
(6)由于不知道探测器的质量,没法求出星球对探测器的引力;
综合分析可知,仅用h、t、T可以估算出:探测器的加速度和线速度;
故选B.
核心考点
试题【宇航员在某星球上做自由落体实验,将一物体从距星球表面高h处由静止释放,经时间t落到星球表面;还测得在该星球表面附近绕星球做圆周运动的探测器运行周期为T仅利用这三】;主要考察你对自由落体运动等知识点的理解。[详细]
举一反三
求:(1)塔的高度;
(2)物体落地时的速度.
A.20 m | B.40 m | C.45 m | D.60 m |
A.t1时刻小球具有最大速度 |
B.t2时刻小球的加速度为零 |
C.可以计算出小球自由下落的高度 |
D.小球运动的整个过程中机械能守恒 |
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