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【题目】由于地球的自转,物体在地球上不同纬度处随地球自转所需向心力的大小不同,因此同一个物体在地球上不同纬度处重力大小也不同,在地球赤道上的物体受到的重力与其在地球两极点受到的重力大小之比约为299:300,因此我们通常忽略两者的差异,可认为两者相等。而有些星球,却不能忽略.假设某星球因为自转的原因,一物体在该星球赤道上的重力与其在两极点受到的重力大小之比为8:9,已知该星球的半径为R(引力常量为G)

(1)求绕该星球运动的同步卫星的轨道半径r

(2)若已知该星球赤道上的重力加速度大小为g,求该星球的密度ρ

【答案】(1)rR(2)

【解析】

(1)设物体质量为m,星球质量为M,星球的自转周期为T,物体在星球两极时,万有引力等于重力,即

物体在星球赤道上随星球自转时向心力由万有引力的一个分力提供,另一个分力就是重力G赤,有

FGFn

因为GG 所以

该星球的同步卫星的周期等于星球的自转周期T,则有

联立解得

rR.

(2)在星球赤道上,有

又因星球的体积

VπR3

所以该星球的密度

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】光滑绝缘的水平面上固定着三个带电小球ABC,它们的质量均为m,间距均为rAB带等量正电荷q,现对C球施一水平力F的同时,将三个小球都放开,如图所示,欲使得三个小球在运动过程中保持间距r不变(静电力常量为k)求:

(1)C球的电性和电荷量;

(2)F及小球的加速度a

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【题目】下列说法正确的是( )

A. 点电荷其实就是体积很小的球体

B. 根据当两电荷的距离趋近于零时静电力将趋向无穷大

C. 若点电荷q1的电荷量大于q2的电荷量q1q2的静电力大于q2q1的静电力

D. 库仑定律和万有引力定律的表达式相似都是平方反比定律

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【题目】如图所示,在电场强度为E=1V/m的匀强电场中有一个圆,其所在平面与电场线平行,O为圆心,半径R=2m,ABC为圆周上三点,已知,且AC为直径,现将若干完全相同的带电粒子从A点以相同初动能向各个不同方向发射,到达圆周上各点,其中到达B点的粒子末动能最大,不计重力和空气阻力,则

A. 该电场强度的方向一定由O指向B

B. 该带电粒子一定带正电

C. AB两点电势差UAB一定为1V

D. 带电粒子若经过C点,其动能一定小于A点动能

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【题目】如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体A以速度向右运动并压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为x;现将弹簧一端连接另一质量为m的物体B,静止于光滑水平面上(如图乙所示),物体A2v0的速度向右运动并压缩弹簧(如图乙所示),测得弹簧的最大压缩量仍为xAB运动始终在一条直线上,弹簧始终在弹性限度内,则下列说法正确的是(  )

A.A 物体的质量为 3m

B.A 物体的质量为 2m

C.弹簧压缩量最大时的弹性势能为

D.弹簧压缩量最大时的弹性势能为

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【题目】厦门地铁 1 号线被称作最美海景地铁,列车跨海飞驰,乘客在车厢内可观赏窗外美丽的海景。设列车从高崎站至集美学村站做直线运动,运动的v t图像如图所示,总位移为 s,总时间为,最大速度为 ,加速过程与减速过程的加速度大小相等,则下列说法正确的是

A. 加速运动时间大于减速运动时间

B. 从高崎站至集美学村站的平均速度为

C. 匀速运动时间为

D. 加速运动时间为

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【题目】如图所示,电源电动势E=3V,内阻不计,R1R2R3为定值电阻,阻值分别为0.5ΩR4R5为电阻箱,最大阻值均为99.9Ω,右侧竖直放置一个电容为1.5×103μF的理想平行板电容器,电容器板长0.2m,板间距为0.125m。一带负电粒子以0.8m/s的速度沿平行板中线进入,恰好匀速通过,不计空气阻力,此时R4R5阻值分别为1.8Ω.试求:

(1)带电粒子匀速穿过电容器时,求电容器的电荷量为多少?

(2)欲使粒子向上偏转但又不打到电容器的上板,R4阻值不得超过多少Ω

(3)欲使粒子向下偏转但又不打到电容器的下板,R4阻值不得低于多少Ω

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【题目】物体静止在水平地面上,在竖直向上的拉力F作用下向上运动.不计空气阻力,物体的机械能E与上升高度h的大小关系如图所示,其中曲线上点A处的切线斜率最大,h2~h3的图线为平行于横轴的直线.则下列判断正确的是(

A. h处物体所受的拉力最大

B. h2处物体的速度最大

C. h2~h3过程中拉力的功率为零

D. 0~h2过程中物体的加速度先增大后减小

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【题目】某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如图中的a、b、c所示,根据图线可知 ( )

A. 反映Pr变化的图线是c

B. 电源电动势为8 V

C. 电源内阻为2

D. 当电流为0.5 A,外电路的电阻为6

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