14.“嫦娥奔月 的过程可以简化为:“嫦娥一号 升空后.绕地球沿椭圆轨道运动.远地点A距地面高为h1­.在远地点时的速度为v.然后经过变轨被月球捕获.再经多次变轨.最终在距离月球表面高为h2的轨道上绕月球做匀速圆周运动. (1)已知地球半径为R1.表面的重力加速度为g0. 求“嫦娥一号 在远地点A处的加速度a, (2)已知月球的质量为M.半径为R2.引力常量 为G.求“嫦娥一号 绕月球运动的周期T.15.如图甲所示.垂直于水平桌面向上的有界匀强磁场.磁感应强度B=0.8T.宽度L=2.5m.光滑金属导轨OM.ON固定在桌面上.O点位于磁场的左边界.且OM.ON与磁场左边界均成45°角.金属棒ab放在导轨上.且与磁场的右边界重合.t=0时.ab在水平向左的外力F作用下匀速通过磁场.测得回路中的感应电流随时间变化的图象如图乙所示.已知OM.ON接触处的电阻为R.其余电阻不计. (1)利用图象求出这个过程中通过ab棒截面的电荷量及电阻R, (2)写出水平力F随时间变化的表达式, (3)已知在ab通过磁场的过程中.力F做的功为W焦.电阻R中产生的焦耳热与一恒定电流I0在相同时间内通过该电阻产生的热量相等.求I0的值. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

“嫦娥奔月”的过程可以简化为:质量为m的“嫦娥一号”升空后,绕地球沿椭圆轨道运动,然后经过变轨被月球捕获,再经多次变轨,最终绕月球做半径为r的匀速圆周运动.
(1)已知地球半径为R,表面的重力加速度为g,求“嫦娥一号”在距离地面h时受到地球的引力大小.
(2)已知月球的质量为M,引力常量为G,求“嫦娥一号”绕月球运动的周期T.

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“嫦娥奔月”的过程可以简化为:“嫦娥一号”升空后,绕地球沿椭圆轨道运动,远地点A距地面高为h1,然后经过变轨被月球捕获,再经多次变轨,最终在距离月球表面高为h2的轨道上绕月球做匀速圆周运动.若已知地球的半径为R1、表面重力加速度为g0,月球的质量为M、半径为R2,引力常量为G,根据以上信息,可以确定(  )

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嫦娥奔月”的过程可以简化为:“嫦娥一号”升空后,绕地球沿椭圆轨道运动,远地点A距地面高为在远地点时的速度为v,然后经过变轨被月球捕获,再经多次变轨,最终在距离月球表面高为h2的轨道上绕月球做匀速圆周运动。

(1)已知地球半径为R1、表面的重力加速度为g0

求“嫦娥一号”在远地点A处的加速度a;

   (2)已知月球的质量为M、半径为R2,引力常量为G,

求“嫦娥一号”绕月球运动的周期T。

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“嫦娥奔月”的过程可以简化为如图2-12所示:“嫦娥一号”升空后,绕地球沿椭圆轨道运动,远地点A距地面高为h1,然后经过变轨被月球捕获,再经多次变轨,最终在距离月球表面高为h2的轨道上绕月球做匀速圆周运动.若已知地球的半径为R1、表面重力加速度为g0,月球的质量为M、半径为R2,引力常量为G,根据以上信息,可以确定                                   (    )

A.“嫦娥一号”在远地点A时的速度

B.“嫦娥一号”在远地点A时的加速度

C.“嫦娥一号”绕月球运动的周期

D.月球表面的重力加速度

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“嫦娥奔月”的过程可以简化为如图2-12所示:“嫦娥一号”升空后,绕地球沿椭圆轨道运动,远地点A距地面高为h1,然后经过变轨被月球捕获,再经多次变轨,最终在距离月球表面高为h2的轨道上绕月球做匀速圆周运动.若已知地球的半径为R1、表面重力加速度为g0,月球的质量为M、半径为R2,引力常量为G,根据以上信息,可以确定                  (  )

A.“嫦娥一号”在远地点A时的速度

B.“嫦娥一号”在远地点A时的加速度

C.“嫦娥一号”绕月球运动的周期

D.月球表面的重力加速度

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