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【题目】某天体的表面无大气层,其质量为地球质量的2倍,其半径为地球半径的2倍。已知地球表面附近的重力加速度为g=10m/s2,地球的第一宇宙速度为v=8×103m/s

1)该天体表面附近的重力加速度g0为多大?

2)靠近该天体表面运行的人造卫星的运行速度V1为多大?

【答案】1 2

【解析】试题分析:(1) 在星球表面,重力等于万有引力,据此列式求解重力加速度;

(2) 靠近该天体表面运行的人造卫星,重力等于向心力,根据牛顿第二定律列式求解速度

解:(1) 星球表面,重力等于万有引力,在地球表面:

在天体表面:

解得:

(2) 靠近该天体表面运行的人造卫星,重力等于向心力,故:

对地球表面的人造卫星,重力等于向心力,故:

解得:

v1v=8×103m/s。

点晴:本题关键是根据万有引力定律列式求解星球表面重力加速度,利用卫星的万有引力提供向心力列式求解第一宇宙速度

练习册系列答案
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【题目】如图所示,质量m1=1kg的薄壁金属筒和质量m2=1kg、横截面积S=2cm2的活塞间封闭着一定质量的理想气体,装置静止时,内部理想气体高h1=10cm,已知外界大气压强p0=1.0×105Pa,不计活塞与金属筒之间的摩擦,重力加速度g=10m/s2,环境温度不变。若在下方对活塞施加竖直向上、大小F=22N的作用力,当系统稳定后内部理想气体高h2为多少?(结果保留一位小数)

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【题目】如图甲所示,质量m=4kg的物块静止在光滑水平面上,现将水平向右的拉力F作用在物块上,拉力F随物块位移变化的情况如图乙所示,x=18m后撤去拉力,下列说法正确的是

A. x=5m时,物块的速度达到最大

B. x=5mx=15m时,物块的速度等大反向

C. 物块的最大速度为5m/s

D. 撤去拉力F后物块的速度大小为2m/s

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【题目】如图所示,理想变压器原副线圈匝数比为21,原线圈接交流电u=20 sin100 πt(V),保险丝的电阻为1 Ω,熔断电流为2 A,电表均为理想电表.下列说法正确的有

A. 电压表V的示数为14.1 V

B. 电流表A1、A2的示数之比为21

C. 为了安全,滑动变阻器接入电路的最小阻值为4 Ω

D. 将滑动变阻器滑片向上移动,电流表A1的示数减小

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【题目】一列简谐横波沿x轴传播.t=0时的波形如图所示,质点A与质点B相距lm,A点速度沿y轴正方向;t=0.02s时,质点A第一次到达正向最大位移处.由此可知(  )

A. 此波沿x轴正方向传播

B. 此波的传播速度为25m/s

C. 从t=0时起,经过0.04s,质点A沿波传播方向迁移了1m

D. 在t=0.04s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴正方向

E. 此列波不能和频率为50 Hz的横波发生干涉现象

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【题目】我国于2013年12月2日凌晨成功发射了“嫦娥三号”月球探测器,12月10日21时20分,“嫦娥三号”在环月轨道成功实施变轨控制,从100km×100km的环月圆轨道,降低到近月点15km、远月点100km的椭圆轨道,进入预定的月面着陆准备轨道,并于12月14日21时11分实现卫星携带探测器在月球的软着陆。下列说法正确的是

A.如果不考虑地球大气层的阻力,则“嫦娥三号”的发射速度可以小于7.9km/s

B.若已知“嫦娥三号”在100km的环月圆轨道上飞行的周期及万有引力常量,则可求出月球的平均密度

C.若已知“嫦娥三号”、“嫦娥一号”各自绕月球做匀速圆周运动的高度(高度不同)、周期和万有引力常量,则可求出月球的质量、半径

D.“嫦娥三号”为着陆准备而实施变轨控制时,需要通过发动机使其加速

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【题目】如图是某种静电矿料分选器的原理示意图,带电矿粉经漏斗落入水平匀强电场后,分落在收集板中央的两侧.对矿粉分离的过程,下列表述正确的有(  )

A. 带正电的矿粉落在右侧

B. 电场力对矿粉做正功

C. 带负电的矿粉电势能变大

D. 带正电的矿粉电势能变小

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【题目】宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若它在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间2.5t小球落回原处。(取地球表面重力加速度g=10 m/s2,空气阻力不计,忽略星体和地球的自转)

1)求该星球表面附近的重力加速g1

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