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18.火星(如图所示)是太阳系中与地球最为类似的行星,人类对火星生命的研究在今年因“火星表面存在流动的液态水”的发现而取得了重要进展.若火星可视为均匀球体,火星表面的重力加速度为g火星半径为R,火星自转周期为T,万有引力常量为G.求:
(1)火星的平均密度ρ.
(2)火星的同步卫星距火星表面的高度h.

分析 (1)根据万有引力等于重力求出火星的质量,结合火星的体积求出火星的密度.
(2)根据万有引力提供向心力求出火星同步卫星的轨道半径,从而得出距离火星表面的高度.

解答 解:(1)在火星表面,对质量为m的物体有$mg=G\frac{Mm}{{R}^{2}}$   ①
又M=$ρV=ρ•\frac{4}{3}π{R}^{3}$   ②
联立①②两式解得ρ=$\frac{3g}{4GπR}$.
(2)同步卫星的周期等于火星的自转周期T
万有引力提供向心力,有$G\frac{Mm′}{(R+h)^{2}}=m′\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}(R+h)^{2}$   ③
联立解得h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}-R$.
答:(1)火星的平均密度ρ为$\frac{3g}{4GπR}$.
(2)火星的同步卫星距火星表面的高度h为$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}-R$.

点评 解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力等于重力,2、万有引力提供向心力,并能灵活运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.有一个直径为L=1.5m的圆形桌子,桌面离地高度为h=1.25m.一个小物块从桌面正中心O点以初速v0=2m/s沿着桌面做直线运动最后落在水平地面上.已知动摩擦因数为μ=0.2,取g=10m/s2,求:
(1)物块刚离开桌面时的速度大小是多少?
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9.如图所示,为一物体做匀变速直线运动的速度图象,根据图线做出以下几个判定,正确的是(  ) 
A.物体始终沿正方向运动
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C.运动过程中,物体的加速度发生变化
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6.某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系,将弹簧悬挂在铁架上,刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都在竖直方向上,在弹簧下端依次增加相同规格钩码的个数,数据记录如表:
所挂钩码数量N(个)0123456
弹簧长度L(cm)12.5613.1113.6514.214.7315.29
伸长量△L(cm)00.551.091.642.172.73
(1)在数据记录表中,有一个记录不规范的数据是14.2;根据记录的数据可知,所用刻度尺的分度值是1mm.
(2)请在如图所示的坐标图中画出弹簧的伸长量△L与所挂钩码个数N的关系图象.
(3)根据图象可知,当挂6个钩码时,弹簧的伸长量3.28cm(未超过弹簧的弹性限度).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如图1所示,则该金属丝的直径d=3.205mm.另一位学生用游标尺上标有1O等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如图2所示,则该工件的长度L=5.45cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.将力F分解成F1和F2,若已知F1的大小和F2与F的夹角(θ为锐角),则下列说法中错误的是(  )
A.当F1>Fsin θ时,有两解B.当F1=Fsin θ时,一解
C.当Fsin θ<F1<F时,有三解D.当F1<Fsin θ时,无解

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.关于对库仑定律的理解和应用,以下说法中正确的是(  )
A.两个点电荷的电荷量分别为q1和q2,它们之间的距离为r,则当两个点电荷带同种电荷时,它们之间的库仑力F<k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$,带异种电荷时F>k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$
B.两个点电荷的电荷量分别是q1和q2,相距为r,在它们之间放一厚度略小于r的玻璃板,则它们之间的库仑力为F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$
C.真空中一个固定的点电荷A,电荷量为q1,另有一个电荷量为q2的点电荷B以A为圆心,做半径为r的匀速圆周运动,则它们之间的库仑力为F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$
D.根据F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$知,当两个带电体相距很近时,r趋近于0,它们之间的库仑力会无穷大

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7.如图,电阻R1和R2串联接在电压U=4V的稳压电源上,现用内阻约为几千欧姆的电压表分别去测R1和R2两端的电压,读数分别为U1和U2,已知电阻R1和R2阻值相差不大,都为几千欧姆,则下列说法正确的是(  )
A.$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$=$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$B.$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$≠$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$C.U1+U2=4VD.U1+U2>4V

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8.如图所示,质量不变的物块放置在足够长的水平面上,物块在水平拉力作用下由静止开始运动,运动中所受阻力与物块速度的大小成正比,现用两种方式使物块运动:一是保持拉力的大小恒定,当物块速度为v时加速度为a1,最终物块以速度2v做匀速直线运动;二是保持拉力的功率恒定,当物块速度为v时加速度为a2,最终物块也以速度2v做匀速直线运动,则(  )
A.a2=a1B.a2=2a1C.a2=3a1D.a2=4a1

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