分析 (1)在星球表面,重力等于万有引力,列式求解出重力加速度表达式进行分析即可;
(2)对上升的整个过程根据动能定理列式求解即可;
(3)上升12m过程是先加速后减速,根据速度位移公式求解最大速度,根据P=Fv求解最大功率.
解答 解:(1)在星球表面,重力等于万有引力,故:
mg=$\frac{GMm}{{R}^{2}}$
星体表面重力加速度:
g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$
故:
$\frac{{g}_{1}}{{g}_{2}}=\frac{{M}_{1}{R}_{2}^{2}}{{M}_{2}{R}_{1}^{2}}$=$\frac{1}{2}$,
解得:
${g}_{1}=5m/{s}^{2}$
(2)探测器在整个运动过程中,根据动能定理,有:
WF-Ffl=0
解得:
WF=5000×10×12=6×104J
(3)运动的最大速度为v,则:
$\frac{{v}^{2}}{2{a}_{1}}$+$\frac{{v}^{2}}{2{g}_{1}}$=L
解得:
v=2$\sqrt{3}$m/s
加速过程,有:
F-mg1=ma1
解得:
F=1×104N
发动机提供最大功率:
P=Fv=2$\sqrt{3}$×104W
答:(1)该星体表面的重力加速度为5m/s2;
(2)探测器从P点到达A点的过程中,发动机所做的功为6×104J;
(3)从P点到达A点的过程中探测器的最大速度为2$\sqrt{3}$m/s,最大功率为2$\sqrt{3}$×104W.
点评 本题关键明确在星球表面重力等于万有引力,然后结合牛顿第二定律、功能关系和运动学公式列式求解即可,基础题目.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在第1.5秒时,质点沿x轴向上运动 | |
B. | 在第2秒末到第3秒末,质点做加速运动 | |
C. | 在第1秒末,质点的加速度为零 | |
D. | 在第1秒末到第3秒末,质点所受合外力做功为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 乙的质量等于甲的质量时,碰撞后乙的速率为v1 | |
B. | 乙的质量远远小于甲的质量时,碰撞后乙的速率为2v1 | |
C. | 乙的质量远远小于甲的质量时,碰撞后乙的速率为v1 | |
D. | 碰撞过程中甲对乙做功大于乙动能的增量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电容器的电容大小与带电量有关 | |
B. | 根据麦克斯韦电磁理论,变化的磁场一定能产生变化的电场 | |
C. | 根据狭义相对论原理可知,在不同惯性参考系中,光在真空中的光速是不同的 | |
D. | 电视机遥控器使用的是红外线 |
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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. | 小于临界体积的铀块不可能发生链式反应 | |
B. | 在核反应方程${\;}_{0}^{1}$n+${\;}_{3}^{6}$Li→${\;}_{1}^{3}$H+X中,X为α粒子 | |
C. | 阴极射线是原子核内的中子转变为质子时产生的高速电子流 | |
D. | 用频率大于某金属极限频率的单色光照射该金属,若增大入射光的频率,则逸出的光电子数目一定增多 | |
E. | 按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的总能量增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2}$mv02 | B. | $\frac{1}{2}$mv02-qEL | C. | $\frac{1}{2}$mv02+$\frac{2}{3}$qEL | D. | $\frac{1}{2}$mv02+$\frac{1}{4}$qEL |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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