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【题目】万有引力定律揭示了天体运行规律与地上物体运动规律具有内在的一致性.

(1)用弹簧秤称量一个相对于地球静止的小物体的重量,随称量位置的变化可能会有不同的结果.已知地球质量为M,自转周期为T,万有引力常量为G.将地球视为半径为R、质量均匀分布的球体,不考虑空气的影响.设在地球北极地面称量时,弹簧秤的读数为F0.

a.若在北极上空高出地面h处称量,弹簧秤读数为F1,求比值的表达式,并就h1.0%R的情形算出具体数值(计算结果保留2位有效数字);

b.若在赤道地面称量,弹簧秤读数为F2,求比值的表达式.

(2)设想地球绕太阳公转的圆周轨道半径r、太阳的半径为RS和地球的半径R三者均减小为现在的1.0%,而太阳和地球的密度均匀且不变,仅考虑太阳和地球之间的相互作用,以现实地球的1年为标准,计算“设想地球”的1年将变为多长?

【答案】12)不变

【解析】试题分析:(1)根据万有引力等于重力得出比值的表达式,并求出具体的数值.

在赤道,由于万有引力的一个分力等于重力,另一个分力提供随地球自转所需的向心力,根据该规律求出比值的表达式

2)根据万有引力提供向心力得出周期与轨道半径以及太阳半径的关系,从而进行判断.

解:(1)在地球北极点不考虑地球自转,则秤所称得的重力则为其万有引力,于是

由公式①②可以得出:

=0.98

可得:

2)根据万有引力定律,有

又因为

解得

从上式可知,当太阳半径减小为现在的1.0%时,地球公转周期不变.

答:

1=0.98.比值

2)地球公转周期不变.仍然为1年.

练习册系列答案
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11速度为时,杆2受到的安培力大小;

2整个过程中闭合回路产生的焦耳热。

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【题目】在水平桌面上,一个面积为S的圆形金属框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图(甲)所示,0﹣1s内磁场方向垂直线框平面向下.圆形金属框与两根水平的平行金属导轨相连接,导轨上放置一根导体棒,导体棒的长为L、电阻为R,且与导轨接触良好,导体棒处于另一匀强磁场中,如图(乙)所示.若导体棒始终保持静止,则其所受的静摩擦力f随时间变化的图象是图中的(设向右的方向为静摩擦力的正方向)(  )

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,一质量为m的铁环套在粗糙的水平横杆上,通过细线连接一质量也为m的小球,小球还用一水平细线拉着保持环和小球的位置不变,横杆的位置逐渐按图示方向转到竖直位置,在这个过程中环与杆相对静止,则( )

A. 连接环和小球的细线拉力增大

B. 杆对环的作用力保持不变

C. 杆对环的弹力一直减小,最小值为mg

D. 杆对环的摩擦力先减小后增大,最大值为2mg

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【题目】如图,AB是两个用等长细线悬挂起来的大小可忽略不计的小球,mB=3mAB球静止,拉起A球,使细线与竖直方向偏角为30°,由静止释放,在最低点AB发生弹性碰撞。不计空气阻力,则关于碰后两小球的运动,下列说法正确的是( )

A. A静止,B向右,且偏角小于30°

B. A向左,B向右,且偏角都等于30°

C. A向左,B向右,A偏角小于B偏角,且都小于30°

D. A向左,B向右,A偏角等于B偏角,且都小于30°

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(1)调节可变电阻的阻值为R1=3r,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,将带电量为+q的微粒沿金属板间的中心线水平射入金属板间,恰好能匀速通过.求棒下滑的速率v和带电微粒的质量m.

(2)改变可变电阻的阻值为R2=4r,同样在导体棒沿导轨匀速下滑时,将该微粒沿原来的中心线水平射入金属板间,若微粒最后碰到金属板并被吸收.求微粒在金属板间运动的时间t.

【答案】(1), (2)

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(1)棒匀速下滑,有

回路中的电流

R1=3r代入棒下滑的速率

金属板间的电压U=IR1

带电微粒在板间匀速运动,有

联立解得带电微粒的质量

(2)导体棒沿导轨匀速下滑,回路电流保持不变,金属板间的电压

电压增大使微粒射入后向上偏转,有

联立解得微粒在金属板间运动的时间

型】解答
束】
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