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4.火星的质量是地球质量的n倍,火星半径是地球半径的m倍,则火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的(  )
A.$\frac{n}{m}$倍B.$\frac{m}{n}$倍C.$\frac{n}{{m}^{2}}$倍D.$\frac{{m}^{2}}{n}$倍

分析 根据万有引力等于重力得出星球表面重力加速度的表达式,结合火星和地球质量之比和半径之比求出重力加速度之比.

解答 解:根据$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$得,g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,火星的质量是地球质量的n倍,火星半径是地球半径的m倍,$\frac{{g}_{火}}{{g}_{地}}=\frac{n}{{m}^{2}}$,故C正确,A、B、D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键掌握万有引力等于重力这一重要理论,掌握黄金代换式GM=gR2

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.一人站在阳台上以相同的速率分别把三个质量相等的小球竖直向下、竖直向上、水平抛出,不计空气阻力,则(  )
A.三个小球落地时速度相同
B.三个小球落地时,重力的瞬时功率相同
C.从抛出到落地的过程中,重力对它们做功相同
D.从抛出到落地的过程中,重力对它们做功的平均功率相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示圆环形导体线圈 a 平放在水平桌面上,在 a 的正上方固定一竖直螺线管 b,二者轴线 重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片 P 向上滑动,下 列表述正确的是(  )
A.线圈 a 中将产生俯视逆时针方向的感应电流
B.穿过线圈 a 的磁通量变大
C.线圈 a 有收缩的趋势
D.线圈 a 对水平桌面的压力 F 将变小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.一根足够长的空心铜管竖直放置,使一枚直径略小于铜管内径、质量为m0的圆柱形强磁铁从管内某处由静止开始下落,如图所示,它不会做自由落体运动,而是非常缓慢地穿过铜管,在铜管内下落时的最大速度为v0.强磁铁在管内运动时,不与铜管内壁发生摩擦,空气阻力也可以忽略.产生该现象的原因是变化的磁场在铜管内激发出了涡流,涡流反过来又对强磁铁产生了很大的阻力.虽然该情景中涡流的定量计算非常复杂,我们可以认为强磁铁下落过程中,铜管中的感应电动势大小与强磁铁下落的速度成正比且强磁铁周围铜管的有效电阻是恒定的.已知重力加速度为g,对下述问题进行分析.
(1)求图中的强磁铁达到最大速度后铜管的热功率P0
(2)如果在图中强磁铁的上面粘一个质量为m1的绝缘橡胶块,则强磁铁下落的最大速度v1是多大?
(3)若在图中,质量为m0的强磁铁从静止下落,经过时间t后达到最大速度v0,求此过程强磁铁的下落高度h.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.物体在ab之间做简谐运动,已知ab间的距离为L=0.8m,振子在t=10 s内完成了n=5次全振动.若从某时刻振子经过平衡位置时开始计时(t=0),经过1/2周期振子有正向最大速度.
(1)求振子的振幅A和周期T;
(2)写出振子的振动表达式;
(3)求振子在 t=2.25s时离平衡位置的距离d.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,间距L=lm的光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨左侧水平,右侧与水平面成θ=37°(sin37°=0.6、cos37°=0.8),两部分导轨平滑连接,导轨电阻不计,导轨右端连有R=0.5Ω的电阻,空间存在着磁感应强度为B=1T的竖直向上的匀强磁场.t=0时刻,有一质量m=lkg、电阻r=0.5Ω的金属棒以v0=10m/s的初速度从导轨上某一位置PP′开始沿导轨向右滑行,同时对金属棒施加一个水平向右且垂直于金属棒的外力F,使金属棒做加速度大小为2m/s2的匀减速直线运动.已知金属棒垂直于导轨且与导轨接触良好,PP′距离水平导轨右端d=9m.在t=ls时撤去外力F,从撤去外力开始到金属杆运动到最高点的过程中,电阻R上产生的热量为4J,g取10m/s2,求:
(1)金属杆能达到的距水平导轨的最大高度;
(2)从撤去外力开始到金属棒运动到最高点的过程中,通过电阻R的电量q.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d=0.5m,电阻不计,左端通过导线与阻值R=2Ω的电阻连接,右端通过导线与阻值RL=4Ω的小灯泡L连接.在CDEF整个矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,CE长x=4m,CDEF区域内磁场的磁感应强度B随时间变化如图乙所示.在t=0时,有一阻值r=2Ω的金属棒在水平向右的恒力F作用下由静止开始从PQ位置沿导轨向右运动.已知从t=0开始到金属棒运动到磁场边界EF处的整个过程中,金属棒始终垂直于两导轨并且和两导轨接触良好,小灯泡的亮度没有发生变化.求:
(1)通过小灯泡的电流;
(2)恒力F的大小;
(3)金属棒的质量及金属棒在磁场区域运动过程中流过金属棒的电量.

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7.质量为m的物块甲以3m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定其上,另一质量也为m的物体乙以4m/s的速度与甲相向运动,如图所示,下列说法中不正确的是(  )
A.甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,系统动量守恒
B.当两物块相距最近时,甲物块的速率为零
C.当甲物块的速率为1m/s时,乙物块的速率可能为2m/s,也可能为0
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.在做《研究匀变速直线运动》的实验时,所用电源频率为50Hz,取下一段纸带研究,如图所示.设0点为计数点的起点,相邻两计数点间还有四个点未画出,则相邻计数点的时间间隔是0.1s,各段测量数据如图所示,物体的加速度a=1m/s2,物体在图中标记为“2”的计数点的瞬时速度为v=5.5m/s.

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