分析 对物体进行受力分析,由牛顿第二定律可以求出火箭所在位置处的重力加速度;由万有引力等于重力,列式可以求出火箭所在位置处的高度.
解答 解:设此时火箭上升到离地球表面高度为h处,火箭上物体的视重等于物体受到的支持力FN,物体受到的重力为mg′,g′是h高处的重力加速度,由牛顿第二定律得
FN-mg′=ma
其中$m=\frac{G′}{g}$,代入①式得$mg′={F}_{N}^{\;}-\frac{G′}{g}a=(11-\frac{18}{10}×5)N=2N$
在地球表面$mg=G\frac{Mm}{{R}_{地}^{2}}$ ①在距地面h高处:$mg′=G\frac{Mm}{({R}_{地}^{\;}+h)_{\;}^{2}}$②
联立①②得$\frac{mg}{mg′}=\frac{({R}_{地}^{\;}+h)_{\;}^{2}}{{R}_{地}^{2}}$
解得:$h=2{R}_{地}^{\;}$,即,此时火箭离地球表面的距离为地球半径的2倍.
答:火箭离地面的距离为地球半径的2倍.
点评 本题关键重力等于万有引力,能熟练应用牛顿第二定律、万有引力定律公式即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体重力势能增加量一定小于W | |
B. | 物体重力势能减小量一定大于W | |
C. | 物体与弹簧组成的系统机械能增加量为W | |
D. | 若将物体从A处由静止释放,则物体到达B处时的动能为W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B、C的线速度大小相等,且大于A的线速度大小 | |
B. | B、C的周期相等,且大于A的周期 | |
C. | B、C的向心加速度大小相等,且大于A的向心加速度大小 | |
D. | C的向心力大小大于B的向心力大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2}$mv02-mgh | B. | $\frac{1}{2}$mv02+mgh | C. | $\frac{1}{2}$mv02+mgH | D. | $\frac{1}{2}$mv02 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该行星的公转角速度比地球小 | |
B. | 该行星的质量约为地球质量的3.61倍 | |
C. | 该行星第一宇宙速度为7.9km/s | |
D. | 要在地球上发射航天器到达该星球,发射速度只需达到地球的第二宇宙速度即可 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球到达最大高度时的速度为0 | B. | 小球到达最大高度时的加速度为0 | ||
C. | 小球上升的最大高度为30m | D. | 小球上升阶段所用的时间为2s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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