精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
5.一宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验:用不可伸长的轻绳拴一质量为m的小球,上端固定在O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点的竖直面内做圆周运动,测得绳的拉力F大小随时间t的变化规律如图乙所示.F1=7F2,设R、m、引力常量G以及F1为已知量,忽略各种阻力.以下说法正确的是(  )
A.该星球表面的重力加速度为$\frac{{F}_{1}}{7m}$B.卫星绕该星球的第一宇宙速度为$\sqrt{\frac{Gm}{R}}$
C.星球的质量为$\frac{{F}_{1}{R}^{2}}{7Gm}$D.小球在最高点的速度为零

分析 (1)对砝码受力分析,在最高点和最低点时,由向心力的公式和整个过程的机械能守恒可以求得重力加速度的大小;
(2)根据万有引力提供向心力可以求得星球的第一宇宙速度.
(3)求得星球表面的重力加速度的大小,再由在星球表面时,万有引力和重力近似相等,可以求得星球的质量;
(4)对小球在最高点运用牛顿第二定律分析求解问题.

解答 解:A、设砝码在最低点时细线的拉力为F1,速度为v1,则
  F1-mg=m $\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$  ①
设砝码在最高点细线的拉力为F2,速度为v2,则
  F2+mg=m $\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$    ②
由机械能守恒定律得 mg2r+$\frac{1}{2}$mV22=$\frac{1}{2}$mV12  ③
由①、②、③解得
  g=$\frac{{F}_{1}^{\;}-{F}_{2}^{\;}}{6m}$    ④
F1=7F2
所以该星球表面的重力加速度为$\frac{{F}_{1}^{\;}}{7m}$.故A正确.
B、根据万有引力提供向心力得:
$\frac{GMm}{{R}_{\;}^{2}}$=$m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$卫星绕该星球的第一宇宙速度为v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,故B错误.
C、在星球表面,万有引力近似等于重力
 G$\frac{Mm′}{{R}_{\;}^{2}}$=m′g      ⑤
由④、⑤解得
  M=$\frac{{F}_{1}^{\;}{R}_{\;}^{2}}{7Gm}$,故C正确.
D、小球在最高点受重力和绳子拉力,根据牛顿运动定律得:
  F2+mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$≥mg
所以小球在最高点的最小速v2≥$\sqrt{gR}$.故D错误.
故选:AC.

点评 根据砝码做圆周运动时在最高点和最低点的运动规律,找出向心力的大小,可以求得重力加速度;知道在星球表面时,万有引力和重力近似相等,而贴着星球的表面做圆周运动时,物体的重力就作为做圆周运动的向心力.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.2012年11月,“歼15”舰载机在“辽宁号”航空母舰上着舰成功.图1为利用阻拦系统让舰载机在飞行甲板上快速停止的原理示意图.飞机着舰并成功钩住阻拦索后,飞机的动力系统立即关闭,阻拦系统通过阻拦索对飞机施加一作用力,使飞机在甲板上短距离滑行后停止.若航母保持静止,在某次降落中,以飞机着舰为计时起点,飞机的速度随时间变化关系如图2所示.飞机在t1=0.4s时恰好钩住阻拦索中间位置,此时速度v1=70m/s;在t2=2.4s时飞机速度v2=10m/s.飞机从t1到t2的运动可看成匀减速直线运动.设飞机受到除阻拦索以外的阻力f大小不变,f=5.0×104N,“歼15”舰载机的质量m=2.0×104kg.

(1)若飞机在t1时刻未钩住阻拦索,仍立即关闭动力系统,仅在阻力f的作用下减速,求飞机继续滑行的距离(假设甲板足够长);
(2)在t1至t2间的某个时刻,阻拦索夹角α=120°,求此时阻拦索中的弹力T;
(3)假设飞机在t=1s时,阻拦索夹角α=120°,求此时跨过定滑轮一端阻拦索被飞机拖动的速度v.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.科学家关于物体运动的研究对树立正确的自然观具有重要作用.下列说法符合历史事实的是(  )
A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才会运动
B.笛卡儿通过“理想实验”得出结论:运动必具有一定速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去
C.伽利略指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向
D.牛顿认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.一小球沿斜面以恒定的加速度滚下并依次通过A、B、C三点,已知AB=6m,BC=10m,小球通过AB、BC所用的时间均为2s,则小球经过A、B、C三点时的速度分别为(  )
A.2m/s;3 m/s;4m/sB.2 m/s;4m/s;6 m/s
C.3m/s;4 m/s;5m/sD.3 m/s;5m/s;7 m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.某实验小组用一只弹簧秤和一个量角器等器材验证力的平行四边形定则,设计了如图所示的实验装置,固定在竖直木板上的量角器的直边水平,橡皮筋的一端固定于量角器的圆心O的正上方A处,另一端系绳套1和绳套2,主要实验步骤如下:
(1)弹簧秤挂在绳套1上竖直向下拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O点处,记下弹簧秤的示数F
(2)弹簧秤挂在绳套1上,手拉着绳套2,缓慢拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O处,此时绳套1沿0°方向,绳套2沿120°方向,记下弹簧秤的示数
(3)根据力的平行四边形定则计算绳套1的拉力F′=$\frac{\sqrt{3}}{3}$F
(4)比较F和F′,即可初步验证
(5)只改变绳套2的方向,重复上述试验步骤.
(6)将绳套1由0°方向缓慢转动到60°方向,同时绳套2由120°方向缓慢转动到180°方向,此过程中保持橡皮筋的结点在O处不动,保持绳套1和绳套2的夹角120°不变,关于绳套1的拉力大小的变化,下列结论正确的是A(填选项前的序号)
A.逐渐增大    B.先增大后减小      C.逐渐减小      D.先减小后增大.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A.一质量m=0.10kg的小球,以初速度v0=7.0m/s在水平面上向左作加速度a=3.0m/s2的匀减速直线运动,运动4.0m后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C点.求:
(1)小球冲到最高点时对轨道的压力.
(2)A、C间的距离(取重力加速度g=10m/s2).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,一小球由不可伸长的轻绳系于一竖直细杆的A点,当竖直杆以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动.关于小球到A点的竖直距离h与角速度ω的关系图线,正确的是(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.关于重力,下列说法正确的是(  )
A.飞机在高空中飞行时不受重力作用
B.向上抛出的小石头受到的重力越来越大
C.沿着倾斜滑梯下滑的小孩受到的重力越来越小
D.物理课上,老师手中的课本所受重力的方向总是竖直向下

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.某同学用两个弹簧测力计、细线和橡皮条做共点力合成实验,
(1)本实验采用的科学方法是B(填字母代号)
A.理想实验法    B.等效替代法   C.控制变量法D.建立物理模型法
(2)某同学对此实验的一些说法,其中正确的是AC
A.如果手头只有一个弹簧测力计,改变方法也可以完成实验
B.用两个测力计拉线时,橡皮条应沿两线夹角的角平分线
C.拉橡皮条的线要长一些,用以标记同一细线方向的两点要相距远些
D.在用一个测力计和同时用两个测力计拉线时,只需这两次橡皮条的伸长量相同就行.

查看答案和解析>>

同步练习册答案