| A. | 该星球表面的重力加速度为$\frac{{F}_{1}}{7m}$ | |
| B. | 卫星绕该星球的第一宇宙速度为$\sqrt{\frac{Gm}{R}}$ | |
| C. | 该星球的质量为$\frac{{F}_{1}{R}^{2}}{7Gm}$ | |
| D. | 小球在圆周运动过程中,加速度方向始终指向圆心,角速度大小不断变化 |
分析 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;
根据万有引力提供向心力可以求得星球的第一宇宙速度.
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,由牛顿第二定律得: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,由牛顿第二定律得:F2+mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$…②
由机械能守恒定律得 mg•2r+$\frac{1}{2}$mv22=$\frac{1}{2}$mv12 …③由①②③解得:g=$\frac{{F}_{1}-{F}_{2}}{6m}$…④
已知:F1=7F2,所以该星球表面的重力加速度为:$\frac{{F}_{1}}{7m}$,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=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,故B错误.
C、在星球表面,万有引力近似等于重力:G$\frac{Mm′}{{R}^{2}}$=m′g…⑤,由④⑤解得:M=$\frac{{F}_{1}{R}^{2}}{7Gm}$,故C正确;
D、小球在圆周运动过程中,加速度方向始终指向圆心,运动过程线速度v不断变化而轨道半径r不变,由v=ωr可知,小球的角速度不断变化,故D错误;
故选:AC.
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:多选题
| A. | 小球抛出时的速度为12m/s | |
| B. | 小球从最高点下落到出发点过程所用的时间为$\sqrt{6}$s | |
| C. | 小球从最高点下落到抛出点过程中的加速度为8m/s2 | |
| D. | 小球上升过程的平均速率等于下降过程的平均速率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 若物块M保持静止,则α角越大,物块M对斜面的摩擦力一定越大 | |
| B. | 若物块M保持静止,则α角越大,物块M对斜面的摩擦力一定越小 | |
| C. | 若物块M沿斜面下滑,则α角越大,物块M对斜面的摩擦力一定越大 | |
| D. | 若物块M沿斜面下滑,则α角越大,物块M对斜面的摩擦力一定越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 重力对物体做正功,物体的重力势能增加 | |
| B. | 物体克服重力做功,物体的重力势能减少 | |
| C. | 重力对物体不做功,物体的重力势能一定为零 | |
| D. | 重力对物体不做功,物体的重力势能不一定为零 |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 2.5N | B. | 3N | C. | 4N | D. | 5N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 水速小时,位移小,时间也短 | B. | 水速小时,位移大,但时间不变 | ||
| C. | 水速大时,位移大,时间也长 | D. | 水速大时,位移大,但时间不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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