| A. | $\frac{{R}^{2}}{(R+h)^{2}(R-d)}$ | B. | $\frac{(R-d)(R+h)}{{R}^{2}}$ | C. | $\frac{R-d}{R+h}$ | D. | ($\frac{R-d}{R+h}$)2 |
分析 根据题意知,地球表面的重力加速度等于半径为R的球体在表面产生的加速度,深度为d的地球内部的重力加速度相当于半径为R-d的球体在其表面产生的重力加速度,根据地球质量分布均匀得到加速度的表达式,再根据半径关系求解深度为d处的重力加速度与地面重力加速度的比值.卫星绕地球做圆周运动时,运用万有引力提供向心力可以解出高度为h处的加速度,再求其比值.
解答 解:令地球的密度为ρ,则在地球表面,重力和地球的万有引力大小相等,有:$g=\frac{GM}{{R}^{2}}$,
由于地球的质量为:$M=\frac{4}{3}π{R}^{3}ρ$,
所以重力加速度的表达式可写成:$g=\frac{4}{3}πGρR$.
根据题意有,质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,固在深度为d的地球内部,受到地球的万有引力即为半径等于(R-d)的球体在其表面产生的万有引力,故井底的重力加速度为:$g′=\frac{4}{3}πGρ(R-d)$,
所以有:$\frac{g′}{g}=\frac{R-d}{R}$.
根据万有引力提供向心力为:$G\frac{Mm}{(R+h)^{2}}=ma$,
“天宫一号”的加速度为:$a=\frac{GM}{(R+h)^{2}}$,
所以有:$\frac{a}{g}=\frac{{R}^{2}}{(R+h)^{2}}$,
得:$\frac{a}{g′}=\frac{{R}^{3}}{(R+h)^{2}(R-d)}$,故A正确,BCD错误
故选:A
点评 抓住在地球表面重力和万有引力相等,在地球内部,地球的重力和万有引力相等,要注意在地球内部距离地面d处所谓的地球的质量不是整个地球的质量而是半径为(R-d)的球体的质量m.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 1g100℃的水的内能小于1g100℃的水蒸气的内能 | |
| B. | 气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关 | |
| C. | 热力学过程中不可避免地出现能量耗散现象,能量耗散不符合热力学第二定律 | |
| D. | 第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律 | |
| E. | 某种液体的饱和蒸汽压与温度有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 金属钾发生光电效应的极限频率约为5.5×1014Hz | |
| B. | 若入射光频率加倍,光电子的最大初动能变为3.00eV | |
| C. | 若入射光频率加倍,电流表的示数变为2I | |
| D. | 若入射光频率加倍,遏止电压的大小将变为5.25V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 9:1:4 | B. | 6:1:2 | C. | 3:1:2 | D. | 3:2:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电流表的示数为$\frac{2U}{5R}$ | B. | 电压表的示数为$\frac{2}{5}U$ | ||
| C. | 电路消耗的总功率为$\frac{{4{U^2}}}{5R}$ | D. | 电阻R1、R2消耗的功率之比为2:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 小球在C点受到的洛伦兹力大小为qB$\sqrt{gR}$ | |
| B. | 小球在C点对轨道的压力大小为3mg+qB$\sqrt{2gR}$ | |
| C. | 小球从C到D的过程中,外力F的大小保持不变 | |
| D. | 小球从C到D的过程中,外力F的功率逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 弹射瞬间,圆板受到的合力为零 | B. | 弹射瞬间,小圆板加速度为g | ||
| C. | 弹射时弹簧处于拉伸状态 | D. | 弹射时弹簧处于压缩状态 |
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