分析 月球的公转周期为T=27天,轨道半径r等于月地距离,月球绕地球做匀速圆周运动,由an=$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$求出月球的向心加速度.
解答 解:由题,月球的公转周期为:T=27天=27×24×3600s≈2.36×106s,
轨道半径为:r=4.0×105km=4×108m,
则月球的向心加速度为:an=$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}=\frac{4×3.1{4}^{2}×4×1{0}^{8}}{{(27×24×3600)}^{2}}$=0.00272m/s2.
答:月球绕地球公转的向心力加速度是0.00272m/s2.
点评 本题主要考查了向心力的周期公式an=$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$的直接应用,难度不大,属于基础题.
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A. | 断开S前,电容器带电荷量为零 | B. | 断开S前,电容器电压为$\frac{10}{3}$V | ||
C. | 闭合S的瞬间,电容器a板上带正电 | D. | 断开S的瞬间,电容器b板上带正电 |
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A. | 保持温度不变,减小体积 | B. | 保持温度不变,减小压强 | ||
C. | 保持体积不变,降低温度 | D. | 保持体积不变,减小压强 |
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A. | 电流的变化周期是0.01s | |
B. | 电流的有效值是1A | |
C. | 电流通过100Ω的电阻时,1s内产生热量为200J | |
D. | 1s内通过导线某一横截面的电荷量是1C |
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A. | 导体内部无电场 | |
B. | 外电场不能进入导体内部 | |
C. | 所有感应电荷在导体内部产生的合场强为零 | |
D. | 外电场和所有感应电荷的电场在导体内部叠加的结果为零 |
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A. | 压缩密闭于绝热容器中的理想气体,其温度一定升高 | |
B. | 物体温度升高,组成物体的所有分子速率均增大 | |
C. | 一定质量的理想气体等压膨胀过程中气体一定从外界吸收热量 | |
D. | 自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的 | |
E. | 热量能从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体 |
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