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1.已知地球半径R=6370km.试计算:当物体从地面升高到h=1km的高空时,重力的变化为地面时的倍数.

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.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)挡板对物体A的冲量是多少;
(2)炸药爆炸的过程中有多少化学能转化为机械能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.关于重力势能,下列说法中正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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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

16.如图甲所示,M、N为平行极板,极版M和挡饭AB间有垂直于纸向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,M板与AN板间的夹角为60°,N板附近有一粒子源,可以不断的释放初速度为零,电量为q,质量为m的带负电的粒子,在MN板上加如图乙所示的电压后,粒子可以在电场力的作用下加速,从M板的中点处小孔O垂直于M极板进入磁场,电压的最大值为U,周期为T,粒子在电场中运动的时间远小于T,以最大速度进入磁场的粒子,经磁场偏转后刚好能垂直打在挡板AB上,不计粒子重力,求:

(1)M板的长度;
(2)若使原来的磁场撤去,在AB挡板上方加一垂直纸面向外的矩形匀强磁场,磁感应强度为2B,要使所有的粒子都能垂直打在AB板上,矩形磁场的面积至少多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.星球上的物体脱离星球引力所需要的最小发射速度称为第二宇宙速度.星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是v2=$\sqrt{2}$v1.已知某星球的半径为r,表面的重力加速度为地球表面重力加速度gE的$\frac{1}{8}$,不计其它星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为(  )
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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10.用细绳吊着一个质量为m的小球,绕O点在竖直面内做圆周运动,不计空气阻力,小球摆动的最低点为B,最高点为A、C,则下列说法正确的是(  )
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
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A.5 mB.2 mC.0.8 mD.2.5 m

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