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2.一个物体静止在质量均匀的球形星球表面的赤道上.已知万有引力常量为G,星球密度为ρ,若由于星球自转使物体对星球表面的压力恰好为零,则星球自转的角速度为(  )
A.$\sqrt{\frac{4}{3}ρGπ}$B.$\sqrt{\frac{3π}{ρG}}$C.ρGπD.$\frac{3π}{ρG}$

分析 赤道上随行星一起转动的物体对行星表面的压力恰好为零,说明此时万有引力提供向心力,根据万有引力充当向心力及M=ρV进行求解.

解答 解:设某行星质量为M,半径为R,物体质量为m,万有引力充当向心力,则有:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=mR{ω}^{2}$,
又M=ρV=$ρ•\frac{4}{3}π{R}^{3}$,
联立两式解得:ω=$\sqrt{\frac{4}{3}ρGπ}$,选项A正确,BCD错误.
故选:A.

点评 该题考查了万有引力公式及向心力基本公式的直接应用,注意物体对行星表面的压力为零,靠万有引力提供向心力,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.“光电效应”实验电路如图(a)所示,若光电管的阴极材料为铷,已知普朗克常量h=6.63×10-34J•s.
(1)若电源断开,入射光的频率大于铷的截止频率,电流表中有(填“有”或“无”)光电流通过.
(2)实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图(b)所示,则铷的截止频率νc=5.14×1014Hz,逸出功W0=3.41×10-19J.(结果保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图,把一个质量为m=0.5kg的小球用细线悬挂起来,就成为一个摆,摆长为L=0.5m.现将小球拉到偏角为θ=37°的A点,不计空气阻力.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2
(1)若将小球由A点静止释放,
a.小球运动到最低位置时的速度多大?
b.小球运动到最低位置时细线受到的拉力多大?
(2)若在A点给小球沿切线方向的初速度vA,要使小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,求vA的最小值.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.在做“验证力的平行四边形定则”实验时,将橡皮条的一端固定在水平放置的木 板上,用两个弹簧测力计分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮条,使结点到达某一位罝O,记 录下O点的位置和拉力F1、F2的大小及方向.以下操作正确的是(  )
A.实验中,选绳套时应选长度适当长一些且不易发生形变的细绳
B.实验中,先将其中一个弹簧测力计沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一个弹簧测力计拉力的大小和方向
C.把橡皮条另一端拉到O点须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧测力计的刻度
D.实验中,把橡皮条的另一端拉到O点时,两个弹簧测力计之间的夹角应取90°,以便于算出合力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,A、B两个小球从同一竖直线上的不间位置水平拋出,结果它们落在地面上的同一点C,已知A离地面的高度是B离地面高度的2倍,不计空气阻力,从小球抛出到落在C点的过程,下列说法正确的是(  )
A.A、B两个小球的加速度相同B.A、B两个小球经历的时间相同
C.A的初速度是B的$\sqrt{2}$倍D.A、B两个小球在C点的速度相同

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.在距离地面1500m的高空,一架飞机正以v0=360km/h的速度水平飞行,有一名跳伞运动员从机上落下,在离开飞机10s后张开降落伞,待降落伞完全张开后他开始做匀速运动,此时运动员的速度大小是10m/s,速度方向与水平面成45°,跳伞运动员要准确落到地面上的某处,他应该在离该处水平距离多远处跳下飞机?(不计算降落伞从张开到运动员开始做匀速运动的时间且忽略这段时间的运动,g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.一个物体在某段运动过程中的位移为10 m,在所受的几个力中有一个大小为2N的恒力F,则在这段运动过程中
(  )
A.F做的功可能为0B.F做的功一定为20J
C.F做的功可能为30JD.F做的功可能为-10J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一质点做匀加速直线运动,第三秒内的位移2m,第四秒内的位移是2.5m,那么可以知道(  )
A.这两秒内平均速度是2.25m/sB.第三秒末即时速度是2.5m/s
C.质点的加速度是0.125m/s2D.质点的加速度是2.5m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,物体受到大小相等的两个拉力作用,每个拉力都是20N,夹角是60°,求这两个力的合力.

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