分析 (1)飞船绕星球做圆周运动,万有引力提供向心力,应用牛顿第二定律求出重力加速度.
(2)应用牛顿第二定律求出行星的质量,然后求出行星的密度.
解答 解:(1)飞船绕行星做圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$(\frac{2π}{T})^{2}$R,
星球表面的物体受到的重力等于万有引力,即:G$\frac{Mm′}{{R}^{2}}$=m′g,
解得:g=$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$;
(2)飞船绕行星做圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$(\frac{2π}{T})^{2}$R,
行星的密度:ρ=$\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$,
解得:ρ=$\frac{3π}{G{T}^{2}}$;
答:(1)该星球表面重力加速度为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$;
(2)该行星的密度为$\frac{3π}{G{T}^{2}}$.
点评 本题考查了万有引力定律的应用,考查了求重力加速度与行星密度问题,知道万有引力提供飞船做圆周运动的向心力是解题的关键,应用万有引力公式、牛顿第二定律与密度公式可以解题.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 细绳对球N的拉力逐渐变大 | B. | 物块M受到墙壁的弹力逐渐增大 | ||
| C. | 物块M受到墙壁的摩擦力大小不变 | D. | 物块M可能沿墙下滑 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 钢索对O点的拉力变大 | B. | 硬杆对O点的支持力变小 | ||
| C. | 硬杆对O点的支持力不变 | D. | 钢索对O点的拉力不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 球被击出后在水平方向做匀加速直线运动 | |
| B. | 该球从被击出到落至A点所用的时间仅由L决足 | |
| C. | 球被击出时的初速度大小为L$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | |
| D. | 击球时球拍对球做的功为$\frac{mg{L}^{2}}{4h}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | v1=v2,T=mg | B. | v1>v2,T=mg | C. | v1<v2,T<mg | D. | v1>v2,T>mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 屋顶对他的摩擦力变大 | B. | 屋顶对他的摩擦力不变 | ||
| C. | 屋顶对他的支持力变大 | D. | 屋顶对他的支持力不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 不论以多大的速度水平抛出,只要能投入框中,落到框底所用时间相同 | |
| B. | 为使球落入框中,球抛出时的最小速度为$\sqrt{gL}$ | |
| C. | 球刚落到框底时的最小动能为5mgL | |
| D. | 为使球落入框中,球与墙壁碰撞的最高点离地面的高度应为$\frac{29}{18}$L |
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