A. | 地球的第一宇宙速度为原来的2倍 | |
B. | 地球表面的重力加速度变为$\frac{g}{2}$ | |
C. | 地球的密度变为原来的4倍 | |
D. | 次仁在地球上以相同的初速度起跳后,能达到的最大高度是$\frac{1}{4}$h |
分析 根据万有引力充当向心可明确第一宇宙速度、重力加速度的变化;根据密度公式可明确官度的变化;根据竖直上抛运动规律可明确能达到的高度变化
解答 解:A、由$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$,可得v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,地球半径变为原来的一半,则第一宇宙速度变为原来的$\sqrt{2}$倍,故A错误.
B、由$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$可得,当半径变为原来的一半时,重力加速度变为原来的4倍,故B错误.
C、地球质量不变,由$M=ρ\frac{4}{3}π{R}^{3}$可知,地球密度应变成原来的8倍,故C错误
D、由$h=\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$可得,g变成原来的4倍,则高度变成原来的$\frac{1}{4}$,故D正确.
故选:D.
点评 本题考查万有引力的应用;掌握星球表面重力加速度与万有引力的关系,能根据第一宇宙速度的物理意义求解第一宇宙速度的大小,掌握竖直上抛运动的规律是正确解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5节 | B. | 10节 | C. | 20节 | D. | 25节 |
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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:多选题
A. | 当v=$\sqrt{5gR}$时,小球b在轨道最高点对轨道无压力 | |
B. | 当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力大5mg | |
C. | 速度v至少为$\sqrt{5gR}$,才能使两球在管内做圆周运动 | |
D. | 只要v≥$\sqrt{5gR}$,小球a对轨道最低点压力比小球b对轨道最高点压力都大6mg |
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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:选择题
A. | 11 cm | B. | 12 cm | C. | 13 cm | D. | 14 cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 十米跳台的全过程中运动员的路程等于位移 | |
B. | 运动员在下落过程中,感觉水面在匀速上升 | |
C. | 前一半时间内位移大,后一半时间内位移小 | |
D. | 前一段位移所用的时间长后一段位移所用的时间短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.9 eV | B. | 0.6 eV | C. | 2.5 eV | D. | 3.1 eV |
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