分析 在地面附近,物体的重力和受到的万有引力近似相等,根据万有引力的公式计算重力大小的变化即可.
解答 解:不考虑地球自转的影响,根据万有引力等于重力,在地球表面有:
G0=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=$\frac{Mm}{{6370000}^{2}}$
当物体从地面升高到h=1km的高空时,有:
G1=G$\frac{Mm}{{(R+h)}^{2}}$=$\frac{Mm}{{6371000}^{2}}$
此时的重力与地面时重力的比值为:
$\frac{{G}_{1}}{{G}_{0}}=\frac{\frac{Mm}{{6371000}^{2}}}{\frac{Mm}{{6370000}^{2}}}=\frac{{6370000}^{2}}{{6371000}^{2}}={(\frac{6370}{6371})}^{2}$
重力的变化为地面时的${(\frac{6370}{6371})}^{2}$倍
答:重力的变化为地面时的${(\frac{6370}{6371})}^{2}$倍.
点评 本题是对比重力的变化情况,根据万有引力和重力近似相等来计算即可,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 某个物体处于某个位置,重力势能的数值是唯一确定的,与参考面选取无关 | |
| B. | 物体重力势能增加时,物体的重力可以不做功 | |
| C. | 物体做匀速直线运动时,其重力势能一定不变 | |
| D. | 只要重力做功,物体的重力势能一定变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 穿过圆形磁场区的磁通量与其半径成正比 | |
| B. | 穿过圆形磁场区的磁通量与其半径的平方根成正比 | |
| C. | 圆形磁场区内磁感应强度的最小值Bmin=$\frac{3m{v}_{0}}{qd}$ | |
| D. | 圆形磁场区内磁感应强度的最小值Bmin=$\frac{2\sqrt{3}m{v}_{0}}{qd}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{1}{2}$$\sqrt{{g}_{E}r}$ | B. | $\sqrt{\frac{1}{2}{g}_{E}r}$ | C. | $\sqrt{{g}_{E}r}$ | D. | $\frac{1}{4}$gEr |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 小球运动到B点时,绳的拉力跟小球在B点速度的大小成线性关系 | |
| B. | 小球从A运动到B的过程中绳的拉力都大于小球的重力 | |
| C. | 小球运动到A、C两点时,绳的拉力可能等于小球的重力 | |
| D. | 小球从B到C的过程中,小球可能在某一位置受到的合力处于水平方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 2mg | B. | 3mg | C. | 4mg | D. | 5mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 5 m | B. | 2 m | C. | 0.8 m | D. | 2.5 m |
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