| A. | 该星球表面的重力加速度为$\frac{{F}_{2}}{m}$ | B. | 卫星绕该星球的第一宇宙速度为$\sqrt{\frac{Gm}{R}}$ | ||
| C. | 小球通过最高点的最小速度为$\sqrt{gR}$ | D. | 星球的质量为$\frac{{F}_{2}{R}^{2}}{Gm}$ |
分析 (1)对砝码受力分析,在最高点和最低点时,由向心力的公式和整个过程的机械能守恒可以求得重力加速度的大小;
(2)根据万有引力提供向心力可以求得星球的第一宇宙速度.
(3)对小球在最高点运用牛顿第二定律分析求解最小速度大小;
(4)求得星球表面的重力加速度的大小,再由在星球表面时,万有引力和重力近似相等,可以求得星球的质量.
解答 解:A、设砝码在最低点时细线的拉力为F1,速度为v1,则有:
F1-mg=m$\frac{v_1^2}{R}$…①
设砝码在最高点细线的拉力为F2,速度为v2,则有
F2+mg=m$\frac{v_2^2}{R}$…②
由机械能守恒定律得:
mg2r+$\frac{1}{2}$mV22=$\frac{1}{2}$mV12 …③
由①、②、③解得:
g=$\frac{{{F_1}-{F_2}}}{6m}$…④
F1=7F2,
所以该星球表面的重力加速度为$\frac{F_2}{m}$.故A正确.
B、根据万有引力提供向心力得:G$\frac{mM}{R^2}$=$m\frac{v^2}{R}$
卫星绕该星球的第一宇宙速度为v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,M为星球质量,故B错误.
C、小球在最高点受重力和绳子拉力,根据牛顿运动定律得:
F2+mg=m$\frac{v_2^2}{R}$>mg
所以小球在最高点的最小速v2>$\sqrt{gR}$,故C错误;
D、在星球表面,万有引力近似等于重力
G$\frac{Mm′}{R^2}$=m′g…⑤
由④、⑤解得:M=$\frac{{{F_2}{R^2}}}{Gm}$,故D正确;
故选:AD
点评 根据做圆周运动时在最高点和最低点的运动规律,找出向心力的大小,可以求得重力加速度,
知道在星球表面时,万有引力和重力近似相等,而贴着星球的表面做圆周运动时,物体的重力就作为做圆周运动的向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | μ甲=μ乙,m甲>m乙 | B. | μ甲>μ乙,m甲<m乙 | C. | 可能有m甲=m乙 | D. | μ甲>μ乙,m甲>m乙 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| 车速(km/h) | 反应距离(m) | 刹车距离(m) | 停车距离(m) |
| 40 | 10 | 10 | 20 |
| 60 | 15 | 22.5 | 37.5 |
| 80 | A=20 | B=40 | C=60 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电阻A的阻值大于电阻B | |
| B. | 电阻A的阻值小于电阻B | |
| C. | 两电阻并联时,电阻A消耗的功率较小 | |
| D. | 两电阻串联时,电阻A消耗的功率较小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | A上抛的初速度与B落地时速度大小相等,都是3v | |
| B. | 两物体在空中运动的时间相等 | |
| C. | A上升的最大高度与B开始下落时的高度不同 | |
| D. | 两物体在空中同时达到的同一高度时A、B的位移大小之比为3:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | “07时49分”和“90分钟”,都是表示“时刻” | |
| B. | 飞船绕地球飞行一圈,它的位移和路程都为0 | |
| C. | 地面卫星控制中心在对飞船进行飞行姿态调整时可以将飞船看做质点 | |
| D. | 飞船绕地球飞行一圈平均速度为0,但它在每一时刻的瞬时速度都不为0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 在t1时刻它们的运动方向相同 | B. | 在t2时刻甲与乙可能相遇 | ||
| C. | 甲的加速度比乙的加速度大 | D. | 在0~t2时间内,甲比乙的位移大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 毛皮不带电,因为在此过程中创造了负电荷 | |
| B. | 毛皮带负电,因为在此过程中创造了负电荷 | |
| C. | 毛皮带正电,因为毛皮上的一些电子转移到橡胶棒上 | |
| D. | 毛皮带负电,因为橡胶棒上的一些负电荷转移到毛皮上 |
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