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2.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力系数为G,某卫星绕地球做匀速圆周运动,运行的周期为T,求
(1)地球的平均密度.
(2)卫星的运行的轨道半径和线速度大小.

分析 1、不计地球自转,在地球表面上,物体的重力等于地球对物体的万有引力,列式也可求得地球的质量,根据密度定义求解地球的平均密度.
2、由地球的万有引力提供卫星的向心力求解卫星的运行的轨道半径和线速度大小.

解答 解:(1)不计地球自转,在地球表面上,物体的重力等于地球对物体的万有引力,有:
mg=$\frac{GMm}{{R}^{2}}$
g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$
根据密度定义得:
ρ=$\frac{M}{\frac{4{πR}^{3}}{3}}$=$\frac{3g}{4πGR}$,
(2)由地球的万有引力提供卫星的向心力,有:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r
g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$
解得:r=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,
v=$\frac{2πr}{T}$=$\sqrt{\frac{2πg{R}^{2}}{T}}$  
答:(1)地球的平均密度是$\frac{3g}{4πGR}$.
(2)卫星的运行的轨道半径和线速度大小是$\sqrt{\frac{2πg{R}^{2}}{T}}$.

点评 解决本题的关键掌握万有引力的两个重要理论: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.

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4.如图所示,一物体m从曲面上的Q点自由滑下,滑至传送带时速度为v,然后沿着粗糙的传送带向右运动,最后落到地面上.已知在传送带不动的情况下,落地点是P点.空气阻力不计,下列判断不正确的是(  )
A.若皮带轮带着传送带以大于v的速度向右匀速运动,那么物体的落地点在P点右边
B.若皮带轮带着传送带以等于v的速度向右匀速运动,那么物体的落地点在P点右边
C.若皮带轮带着传送带以小于v的速度向右匀速运动,那么物体的落地点在P点左边
D.若皮带轮带着传送带向左匀速运动,那么物体的落地点在P点

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13.如图是某同学用来探究“小车的加速度与外力关系”的实验装置,轨道上的B点固定一光电门,将连接小车的细线跨过滑轮系住小钩码,平衡摩擦力后在A点释放小车,测出小车上挡光片通过光电门的时间为△t.
(1)若挡光片的宽度为d,挡光片前端距光电门的距离为L,则小车的加速度a=$\frac{{d}^{2}}{2L{(△t)}^{2}}$.
(2)(多选题)在该实验中,下列操作中正确的是BC
(A)要用天平称量小车质量
(B)每次改变钩码,都不需要测量其质量(或重力)
(C)调节滑轮的高度,使细线与轨道平行
(D)每次小车从A点出发允许有不同的初速度
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10.如图所示,U形管右管横截面积为左管横截面积的2倍,在左管内用水银封闭一段长为30cm、温度为27℃的空气柱,左右两管水银面高度差为21cm,外界大气压为76cmHg.若给左管的封闭气体加热,使两管内水银柱等高,求:
①此时左管内气体的温度为608k;
②左管内气体吸收(填“吸收”或“放出”) 的热量大于(填“大于”、“等于”或“小于”)气体增加的内能.

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17.某研究小组收集了两个电学元件:电阻R0(约为2kΩ)和手机中的锂电池(电动势E标称值为3.7V,允许最大放电电流为100mA).实验室备有如下器材:
A.电压表V(量程3V,电阻RV约为4.0kΩ)
B.电流表A1(量程100mA,电阻RA1约为5Ω)
C.电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω)
D.滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流1A)
E.电阻箱R2(0~999.9Ω)
F.开关S一只、导线若干

(1)为了测定电阻R0的阻值,小明设计了一电路,如图甲所示为其对应的实物图,图中的电流表A应选A2(选填“A1”或“A2”),实验采用分压电路,请将实物连线补充完整.
(2)为测量锂电池的电动势E和内阻r,小红设计了如图乙所示的电路图.根据测量数据作出$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{{R}_{2}}$图象,如图丙所示.若该图线的斜率为k,纵轴截距为b,则该锂电池的电动势E=$\frac{1}{b}$,内阻r=$\frac{k}{b}$(用k、b表示)

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电流表A1(量程100mA,内阻不计)、电流表A2(量程2mA,内阻不计)、滑动变阻器R1(0-2kΩ)、电阻箱R2(0-999.9Ω)、开关S一只,导线若干
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②请在方框内画出实验电路的原理图,并标出所用器材的符号.
③该研究小组在实验中取得多组数据,作出如图所示的线性图象,则电动势E3.5V,内阻r=7Ω.

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