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6.由于地球自转的影响,地球表面的重力加速度会随纬度的变化而有所不同:若地球表面两极处的重力加速度大小为g0,在赤道处的重力加速度大小为g,地球自转的周期为T,引力常量为G,地球可视为质量均匀分布的球体.求:
(1)地球半径R;
(2)地球的平均密度;
(3)若地球自转速度加快,当赤道上的物体恰好能“飘”起来时,求地球自转周期T'.

分析 质量为m的物体在两极所受地球的引力等于其所受的重力.根据万有引力定律和牛顿第二定律,在赤道的物体所受地球的引力等于其在两极所受的重力联立求解.

解答 解:(1)在地球表面两极为:F=mg0
在赤道处,由牛顿第二定律可得:${F}_{万}-mg=mR\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$
可得:R=$\frac{({g}_{0}-g){T}^{2}}{4{π}^{2}}$
(2)在地球表面两极有:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m{g}_{0}$
由密度公式可得:$ρ=\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$=$\frac{3π{g}_{0}}{G{T}^{2}({g}_{0}-g)}$
(3)赤道上的物体恰好能飘起来,物体受到的万有引力恰好提供向心力,
由牛顿第二定律可得:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m{g}_{0}$=mR$\frac{4{π}^{2}}{T{′}^{2}}$
解得:T′=$\sqrt{\frac{{g}_{0}-g}{{g}_{0}}}T$
答:(1)地球半径$\frac{({g}_{0}-g){T}^{2}}{4{π}^{2}}$;
(2)地球的平均密度$\frac{3π{g}_{0}}{G{T}^{2}({g}_{0}-g)}$;
(3)若地球自转速度加快,当赤道上的物体恰好能“飘”起来时,地球自转周期$\sqrt{\frac{{g}_{0}-g}{{g}_{0}}}T$

点评 解答此题要清楚地球表面的物体受到的重力等于万有引力,根据万有引力定律和牛顿第二定律,地球近地卫星所受的万有引力提供向心力

练习册系列答案
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19.有一些问题你可能不会求解,但是你仍有可能对这些问题的解是否合理进行分析和判断.例如从解的物理量的单位,解随某些已知量变化的趋势,解在一定特殊条件下的结果等方面进行分析,并与预期结果、实验结论等进行比较,从而判断解的合理性或正确性.
举例如下:如图所示,质量为M、倾角为θ的滑块A放于水平地面上.把质量为m的滑块B放在A的斜面上.忽略一切摩擦,有人求得B相对地面的加速度a=$\frac{M+m}{M+msin^{2}θ}$ gsinθ,式中g为重力加速度.
对于上述解,某同学首先分析了等号右侧量的单位,没发现问题.他进一步利用特殊条件对该解做了如下四项分析和判断,所得结论都是“解可能是对的”.但是,其中有一项是错误的.请你指出该项.(  )
A.当θ°时,该解给出a=0,这符合常识,说明该解可能是对的
B.当θ=90°时,该解给出a=g,这符合实验结论,说明该解可能是对的
C.当M>>m时,该解给出a=gsinθ,这符合预期的结果,说明该解可能是对的
D.当m>>M时,该解给出a=$\frac{g}{sinθ}$,这符合预期的结果,说明该解可能是对的

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17.质量为10kg的物体,在20N的水平拉力作用下,刚好能沿水平面做匀速直线运动.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)求:
(1)物体与地面间的动摩擦因数μ是多少?
(2)若改用50N的力沿与水平方向成37°的夹角向斜上方拉它,使物体由静止出发在水平面上前进5.4m时,它的速度多大?
(3)在前进5.4m时撤去拉力,又经过4s,物体的速度多大?

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14.如图所示,灯L上标有200W字样,电动机D上标有2000W字样,当在A、B两端加上220V电压时,灯和电动机均正常工作,求:
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1.某同学在做“研究匀变速直线运动”实验时,从打下的若干纸带中选出了如图所示的一条(每两点间还有4个点没有画出来),图中上部的数字为相邻两个计数点间的距离.打点计时器的电源频率为50Hz.

(1)该纸带上每两个计数点的时间间隔为0.1s.
(2)用s1、s2、s3、s4、s5、s6来表示各相邻两个计数点间的距离,该匀变速直线运动的加速度的表达式为a=$\frac{{({s_6}+{s_5}+{s_4})-({s_3}+{s_2}+{s_1})}}{{9{T^2}}}$,其数值大小为a=1.93 m/s2.(保留3位有效数字)
(3)与纸带上D点相对应的瞬时速度为v=1.18 m/s.(保留3位有效数字)

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11.如图所示,在高为h=1.25m的水平台上,覆盖一层薄冰,现有一质量为60kg的滑雪爱好者,以一定的初速度v向平台边缘滑去,着地时的速度方向与水平地面间的夹角为45?,g=10m/s2.则下列说法正确的是(  )
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C.滑雪者着地点到平台边缘的水平距离是5 m
D.滑雪者着地时的速度大小为5$\sqrt{2}$ m/s

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