【题目】利用引力常量G和下列某一组数据,不能计算出地球质量的是( )
A.地球的半径及重力加速度(不考虑地球自转)
B.人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期
C.月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离
D.地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离
【答案】D
【解析】解:A、根据万有引力等于重力 =mg,可以计算出地球的质量,A正确;
B、根据v= 可计算出卫星的轨道半径r,万有引力提供向心力,则 = 可求出地球质量,B正确;
C、根据 = 可求出地球的质量,C正确;
D、可根据则 = 计算出太阳的质量,但无法计算地球的质量,D错误.
本题问的是不能计算出地球质量的是,所以选D.
故选:D.
【考点精析】解答此题的关键在于理解万有引力定律及其应用的相关知识,掌握应用万有引力定律分析天体的运动:把天体的运动看成是匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供.即 F引=F向;应用时可根据实际情况选用适当的公式进行分析或计算.②天体质量M、密度ρ的估算,以及对向心力的理解,了解向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力.
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【题目】如图所示,弹簧左端固定在O点的墙上,另一端与一质量为m=4kg的物体接触但不连接,弹簧处于压缩状态.现将物体由静止释放,物体在弹簧弹力作用下沿水平轨道向右运动,运动到A点时,物体已完全脱离弹簧,速度vA=5m/s;运动到B点时,速度为零.已知轨道OA段光滑,AB段粗糙,A、B之间的距离l=5m,求:
(1)弹簧处于压缩状态时,所具有的最大弹性势能EP .
(2)物体与AB段轨道之间的动摩擦因数μ
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【题目】下列现象可能发生的是( ).
A.物体的温度很高,某个分子的动能却很小
B.物体的运动速度很大,温度却很低
C.物体的温度不变,分子的平均动能却发生了变化
D.物体的温度不变,物体的内能却发生了变化
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【题目】如图,小球a、b用等长细线悬挂于同一固定点O.让球a静止下垂,将球b向右拉起,使细线水平.从静止释放球b,两球碰后粘在一起向左摆动,此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60°.忽略空气阻力,求
①两球a、b的质量之比;
②两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比.
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【题目】在北半球,朝南的钢窗原来关着,今将它突然朝外推开,转过一个小于90°的角度,考虑到地球磁场的影响,则钢窗活动的一条边(西边)中( )
A.有自下而上的微弱电流
B.有自上而下的微弱电流
C.有微弱电流,方向是先自上而下,后自下而上
D.有微弱电流,方向是先自下而上,后自上而下
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【题目】游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来,如图甲所示.我们把这种情形抽象为图乙的模型:弧形轨道的下端与竖直圆轨道相接,将小球从弧形轨道上端距地面高度为h处释放,小球进入半径为R的圆轨道下端后沿圆轨道运动.欲使小球运动到竖直圆轨道最高点时轨道对小球的压力等于小球的重力,则h与R应满足的关系是(不考虑摩擦阻力和空气阻力)( )
A.h=2R
B.h=2.5R
C.h=3R
D.h=3.5R
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【题目】如图所示,两个内壁均光滑,半径不同的圆轨道固定于地面,一个小球先后从与球心在同一高度的A、B两点由静止开始下滑,通过轨道最低点时,小球的速度大小(填“相同”或“不相同”),小球的向心加速度的大小(填“相同”或“不相同”)
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【题目】下列各种情况中,能将物体看作质点的是( )
A.沿地面翻滚前进的体操运动员B.正在途中跑动的马拉松运动员
C.正在击剑的运动员D.正在空中做动作的跳水运动员
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【题目】荡秋千是大家喜爱的一项体育活动.随着科技的迅速发展,将来的某一天,同学们也许会在其它星球上享受荡秋千的乐趣.假设你当时所在星球的质量为M、半径为R,可将人视为质点,秋千质量不计、摆长不变、摆角小于90°,万有引力常量为G.那么,
(1)该星球表面附近的重力加速度g星等于多少?
(2)若经过最低位置的速度为v0 , 你能上升的最大高度是多少?
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