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6.一个物体在某行星表面受到的万有引力是它在地球表面受到的万有引力的$\frac{1}{4}$,在地球上走时正确的摆钟(设摆钟的周期与单摆简谐运动的周期相同)搬到此行星上,现要使摆钟在该行星与地球上的周期相同,下列可行的办法是(  )
A.将摆球的质量m增加为4mB.将摆球的质量m减少为$\frac{m}{4}$
C.将摆长L减短为$\frac{L}{4}$D.将摆长L增长为4L

分析 根据万有引力与重力关系先求出该星球的重力加速度与地球重力加速度的比值,再根据单摆的周期公式即可求解.

解答 解:根据在星球表面万有引力等于重力可知:某行星表面受到的万有引力是它在地球表面受到的万有引力的$\frac{1}{4}$倍,质量不变,所以该星球的重力加速度g′=$\frac{1}{4}$g;
根据单摆的周期公式T=2π$\sqrt{\frac{L}{g}}$可知,要使该单摆在行星与在地球上周期相同,所必须将摆长缩短为$\frac{L}{4}$,单摆的周期与摆球的质量无关,故ABD错误,C正确
故选:C.

点评 该题主要考查了万有引力公式即单摆的周期公式的直接应用,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:计算题

18.如图所示,足够长的水平轨道左侧b1b2-c1c2部分轨道间距为2L,右侧c1c2-d1d2部分的轨道间距为L,曲线轨道与水平轨道相切于b1b2,所有轨道均光滑且电阻不计.在水平轨道内有斜向下与竖直方向成θ=37°的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.1T.质量为M=0.2kg的金属棒B垂直于导轨静止放置在右侧窄轨道上,质量为m=0.1kg的导体棒A自曲线轨道上a1a2处由静止释放,两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触,A棒总在宽轨上运动,B棒总在窄轨上运动.已知:两金属棒接入电路的有效电阻均为R=0.2Ω,h=0.2m,L=0.2m,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2求:
(1)金属棒A滑到b1b2处时的速度大小;
(2)金属棒B匀速运动的速度大小;
(3)在两棒整个的运动过程中通过金属棒A某截面的电量;
(4)在两棒整个的运动过程中金属棒A、B在水平导轨间扫过的面积之差.

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17.如图1所示,MN、PQ两条平行的固定光滑金属轨道与水平面夹角为θ=30°,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度大小为B=0.5T.金属杆ab水平放置在轨道上,且与轨道垂直,金属杆ab接入电路的阻值r=2Ω,金属杆的质量m=0.2kg.已知轨道间距L=2m,取重力加速度g=10m/s2,轨道足够长且电阻不计.现从静止释放杆ab,则:
(1)当电阻箱接入电路的电阻为0时,求杆ab匀速下滑时的速度大小;
(2)若不断改变电阻箱的阻值R,试在图2中画出杆最终匀速下滑速度vm与电阻箱阻值R的图象;
(3)若变阻箱R=4Ω,当金属杆ab运动的速度为最终稳定速度的一半时,ab棒消耗的电功率多大.

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14.如图所示,A、B、C三个物体放在旋转圆台上,它们由相同材料制成,A的质量为2m,B、C的质量均为m,如果OA=OB=R,OC=2R,当圆台旋转时,下述结论中不正确的是(  )
A.在A、B、C都静止时,C物体的向心加速度最大
B.在A、B、C都静止时,B物体的静摩擦力最小
C.当圆台旋转转速增大时,B比C先开始滑动
D.当圆台旋转转速增大时,C比A先开始滑动

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1.质量为 m 的球从地面以初速度 v0 竖直向上抛出,已知球所受的空气阻力与速度大小成正比,下列图象分别描述了球在空中运动的加速度大小a、速度大小v 随时间t 的变化关系和动能 Ek、机械能E (选地面处重力势能为零)随球距离地面高度 h 的变化关系,其中一定错误的是(  )
A.B.C.D.

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11.某一质量为m的小球用一条不可伸长的轻绳连接,绳长为L,绳的另一端固定在悬点上.把小球拉开θ角后由静止释放,小球在竖直面内来回摆动(如图所示),不计空气阻力,重力加速度为g,求小球在最低点时对绳子的拉力F.

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