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5.若太阳质量为M,地球质量为m,地球与太阳之间距离为r,万有引力常量为G,且把地球绕太阳的运动近似的看作圆周运动,则地球对太阳的吸引力为$G\frac{Mm}{{r}^{2}}$,地球公转的线速度是$\sqrt{\frac{GM}{r}}$.

分析 根据万有引力定律公式求出地球对太阳的吸引力,根据太阳对地球的引力提供向心力求出地球公转的线速度大小.

解答 解:地球对太阳的引力大小F=$G\frac{Mm}{{r}^{2}}$.
根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$得,地球公转的线速度大小v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$.
故答案为:$G\frac{Mm}{r^2},\sqrt{\frac{GM}{r}}$.

点评 解决本题的关键掌握万有引力定律的公式,知道地球做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,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

8.某学习小组用图1所示的实验装置探究“动能定理”.他们在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放.

(1)某同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图2所示,则d=2.30mm.
(2)下列实验要求中不必要的一项是A(请填写选项前对应的字母).
A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量      B.应使A位置与光电门间的距离适当大些
C.应将气垫导轨调至水平                        D.应使细线与气垫导轨平行
(3)实验时保持滑块的质量M和A、B间的距离L不变,改变钩码质量m,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图象,研究滑块动能变化与合外力对它所做功的关系,处理数据时应作出的图象是C(请填写选项前对应的字母).
A.作出“t-F图象”B.作出“t2-F图象”
C.作出“t2-$\frac{1}{F}$图象”D.作出“$\frac{1}{t}$-F2图象”

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,水平导体棒AB被两根竖直细线悬挂,置于垂直纸面向里的匀强磁场中,己知磁场的磁感应强度B=0.5T,导体棒长L=1m,质量m=0.5kg,g取10m/s2,当导体棒中通以从A到B的电流时:
(1)导棒所受安培力的方向?当电流I=2A时,求导体棒所受安培力的大小F?每根细线的拉力T多大?
(2)导体棒中通过的电流I′多大时,细线中的拉力刚好为0?
(3)若将导体棒改成用一根细线悬挂在棒的中点,当电流I=2A时细线的拉力T多大?
(4)若将导体棒改放在绝缘的水平面上,当电流I=2A时,水平面支持力FN多大?
(5)若将电流或磁场反向时,当电流I=2A时细线的拉力T多大?
(6)若将导体棒改放在两平行放置的导轨上,当电流I=2A时,每根导轨的支持力多大?
(7)当B的方向与导体棒平行时,当电流I=2A时,求导体棒所受安培力的大小F?
(8)你还想那个作哪些变化?注意复习安培力大小和方向?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.在“用双缝干涉测光的波长”实验中,将双缝干涉实验仪器按要求安装在光具座上(如图),并选用缝间距d=0.2mm的双缝屏.从仪器注明的规格可知,像屏与双缝间的距l=700mm.然后接通电源使光源正常工作.
已知测量头主尺的最小刻度是毫米,游标尺上有50分度.某同学调整手轮后,从测量头的目镜看去,第一条暗纹如图甲(b)中游标尺上的读数为x1,接着再转动手轮,第七条干涉暗纹如图乙(a)所示,此时图乙(b)中游标尺上的读数为x2

根据上述测量结果,求:
(1)两个相邻明纹(或暗纹)间的距离△x;
(2)这种色光的波长λ

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.将一小球水平抛出做平抛运动,经t时间落地,若小球抛出后运动$\frac{\sqrt{2}}{2}$t时间的位移刚好是运动t时间位移的$\frac{\sqrt{3}}{3}$倍,重力加速度为g,则小球被抛出时的初速度大小为(  )
A.$\sqrt{2}$gtB.$\frac{1}{2}$gtC.$\frac{\sqrt{2}}{2}$gtD.$\frac{\sqrt{2}}{4}$gt

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示是A、B两质点从同一地点运动的x-t图象,则下列说法正确的是(  )
A.A质点做匀加速直线运动
B.A、B两质点在8s末相遇
C.B质点前4s做减速运动,4秒后做加速运动
D.B质点先沿负方向做直线运动,后沿正方向做直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,宇宙飞船进入返回轨道前,在圆轨道Ⅰ上绕地球飞行,去轨道半径为地球半径的k倍(k>1).当飞船通过轨道Ⅰ的A点时,飞船上的动力装置短暂工作,使飞船减速后沿返回轨道Ⅱ(椭圆轨道)运动,其近地点B到地心的距离近似为地球半径R.以上过程中飞船的质量均可视为不变,已知地球表面的重力加速度为g.
(1)求飞船在轨道Ⅰ运动的速度大小;
(2)质量为m的飞船与地心的距离为r时引力势能可表示为Ep=-$\frac{GMm}{r}$,式中G为引力常量,M为地球质量.在飞船沿轨道Ⅱ运动的过程中,其动能和引力势能之和保持不变,且A点与B点的速度大小与这两点到地心的距离成反比.请计算飞船经过B点时的速度大小(结果用k、g、R表示).

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14.质量为m=2.0×103kg的汽车在平直公路上行驶,发动机的额定功率为P=80kW,所受阻力恒为车重的0.1倍.若汽车从静止开始匀加速启动,加速度的大小为a=1.0m/s2.达到额定功率后,汽车保持功率不变,直到获得最大速度.试求:
(1)汽车的最大行驶速度vm
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列说法正确的是(  )
A.为了有效地发射电磁波,应该采用长波发射
B.电磁波既有纵波,又有横波
C.均匀变化的电场产生均匀变化的磁场向外传播就形成了电磁波
D.根据相对论可知空间和时间与物质的运动状态有关

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