【題目】宇航員在地球表面以一定初速度豎直上拋一小球,經(jīng)過時間t小球落回原處;若他在某星球表面以相同的初速度豎直上拋同一小球,需經(jīng)過時間5t小球落回原處.(取地球表面重力加速度g=10m/s2 , 空氣阻力不計)
(1)求該星球表面附近的重力加速度g′;
(2)已知該星球的半徑與地球半徑之比為R星:R地=1:4,求該星球的質量與地球質量之比M星:M地 .
【答案】
(1)
解:根據(jù)勻變速直線運動規(guī)律t= 得:
從豎直上拋到最高點,上升的時間是 = ,上升和下降的時間相等,
所以從上拋到落回原處t= ①
由于在某星球表面以相同的初速度豎直上拋同一小球,需經(jīng)過時間5t小球落回原處.
根據(jù)勻變速直線運動規(guī)律得:
5t= ②
由①②得星球表面附近的重力加速度g′= g=2m/s2
(2)
解:根據(jù)萬有引力等于重力得:: =mg
M=
所以 = =
【解析】運用運動學公式求出時間t與初速度之間的關系,求出地球表面重力加速度g與星球表面附近的重力加速度g′間的關系.
根據(jù)萬有引力等于重力表示出質量,求出星球的質量與地球質量之比.
【考點精析】解答此題的關鍵在于理解萬有引力定律及其應用的相關知識,掌握應用萬有引力定律分析天體的運動:把天體的運動看成是勻速圓周運動,其所需向心力由萬有引力提供.即 F引=F向;應用時可根據(jù)實際情況選用適當?shù)墓竭M行分析或計算.②天體質量M、密度ρ的估算.
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【題目】如圖所示,在一條直線上有兩個相距0.4 m的點電荷A、B,A帶電+Q,B帶電-9Q。現(xiàn)引入第三個點電荷C,恰好使三個點電荷均在電場力的作用下處于平衡狀態(tài),則C的帶電性質及位置應為
A. 正,B的右邊0.4 m處
B. 正,B的左邊0.2 m處
C. 負,A的右邊0.2 m處
D. 負,A的左邊0.2 m處
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【題目】已知萬有引力常量為G,在太陽系中有一顆行星,半徑為R,若在該星球表面以初速度v0豎直上拋一物體,則該物體上升的最大高度為H.已知該物體所受的其他力與行星對它的萬有引力相比較可忽略不計.則根據(jù)這些條件,可以求出的物理量是( )
A.該行星的密度
B.該行星的自轉周期
C.該星球的第一宇宙速度
D.該行星附近運行的衛(wèi)星的最小周期
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【題目】關于物理學研究方法,下列說法正確的是( 。
A.用質點來表示物體的方法叫微元法
B.在觀察桌面的微小形變時用到了放大法
C.在探究共點力的合成時用到了控制變量法
D.在研究力與運動的關系時伽利略運用了等效替代法
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【題目】某活動小組利用圖甲裝置測當?shù)氐闹亓铀俣?/span>g,直徑為D的小鋼球每次從同一位置O自由下落,O點下方光電門A能測出鋼球通過光電門的時間tA,光電門可以上下移動,每移動一次光電門,用刻度尺測出OA的距離h.
(1).用20分度的游標卡尺測鋼球的直徑讀數(shù)如圖乙所示,D=__________mm。
(2).小球通過光電門A的速度表達式是____________(用上述已知字母符號表示)。
(3).當?shù)氐闹亓铀俣?/span>g的表達式是______________ (用上述已知字母符號表示)。
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【題目】如圖所示為某靜電除塵裝置的原理圖,廢氣先經(jīng)過一個機械過濾裝置再進入靜電除塵區(qū).圖中虛線是某一帶負電的塵埃(不計重力)僅在電場力作用下向集塵極遷移并沉積的軌跡,A、B兩點是軌跡與電場線的交點.不考慮塵埃在遷移過程中的相互作用和電量變化,則以下說法正確的是
A. A點電勢高于B點電勢
B. 塵埃在A點的加速度大于在B點的加速度
C. 塵埃在遷移過程中做勻變速運動
D. 塵埃在遷移過程中電勢能一直在增大
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【題目】如圖所示,平行板電容器兩極板水平放置,現(xiàn)將其與二極管串聯(lián)接在電動勢為E的直流電源上,電容器下極板接地,靜電計所帶電量可忽略,二極管具有單向導電性。閉合開關S,一帶電油滴恰好靜止于兩板間的P點,現(xiàn)將平行板電容器的下極板豎直向下移動一小段距離,則下列說法正確的是
A. 平行板電容器的電容將變大
B. 靜電計指針張角變小
C. 帶電油滴的電勢能將減少
D. 油滴仍將保持靜止
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【題目】如圖所示,物體的質量m=4kg,與水平地面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.2,在傾角為37°,F(xiàn)=10N的恒力作用下,由靜止開始加速運動,當t=5s時撤去F,(g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)物體做加速運動時的加速度a;
(2)撤去F后,物體還能滑行多長時間?
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【題目】如圖所示,將一根不能伸長、柔軟的輕繩兩端分別系于A、B兩點上,一物體用動滑輪懸掛在繩子上,達到平衡時,兩段繩子間的夾角為θ1,繩子張力為F1;將繩子B端移至C點,待整個系統(tǒng)達到平衡時,兩段繩子間的夾角為θ2,繩子張力為F2;將繩子B端移至D點,待整個系統(tǒng)達到平衡時,兩段繩子間的夾角為θ3,繩子張力F3,不計摩擦,則( )
A.θ1=θ2=θ3 B.θ1<θ2<θ3
C.F1<F2<F3 D.F1=F2<F3
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