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18.已知一质量为m的物体静止在北极与赤道对地面的压力差为△N,假设地球是质量分布均匀的球体,半径为R.则地球的自转周期为(  )
A.T=2π$\sqrt{\frac{mR}{△N}}$B.T=2π$\sqrt{\frac{△N}{mR}}$C.T=2π$\sqrt{\frac{m△N}{R}}$D.T=2π$\sqrt{\frac{R}{m△N}}$

分析 在赤道上物体所受的万有引力与支持力提供向心力可求得支持力,在南极支持力等于万有引力.

解答 解:在北极${F}_{N1}^{\;}=G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}$①
在赤道:$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}-{F}_{N2}^{\;}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}R$②
根据题意,有${F}_{N1}^{\;}-{F}_{N2}^{\;}=△N$③
联立解得:$T=2π\sqrt{\frac{mR}{△N}}$,A正确,BCD错误;
故选:A

点评 考查物体受力分析及圆周运动向心力的表达式,明确在两极物体没有向心力

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图甲所示为“⊥”型上端开口的玻璃管,图乙为玻璃管内封闭气体的p-V  图象,管内有一部分水银封住气体,细管足够长,图中大小截面积分别为S1=2cm2、S2=1cm2.封闭气体初始温度为57℃,封闭气体长度为L=22cm.求:

①当缓慢升高气体温度到多高时方可将所有水银全部挤入细管内;
②当温度升高至492K时,液柱下端离开粗细接口处的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.用频率为ν1的光照射某金属时,逸出的光电子最大初动能为E1,用频率为ν2(ν2>ν1)的光照射该金属时,逸出光电子的最大初动能为h(ν21)+E1,该金属发生光电效应的极限频率为$\frac{h{ν}_{1}-{E}_{1}}{h}$.(普朗克常量为h)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.用如图甲所示的实验装置,验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示.已知m1=50g、m2=150g,取g=9.8m/s2,则(结果均保留两位有效数字)

①在纸带上打下记数点5时的速度v=2.4m/s;
②在0~5过程中系统动能的增量△EK=0.58J,系统势能的减少量△EP=0.59J;由此可以验证在误差允许范围内,m1、m2组成的系统机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.以下叙述的物理事实中描述不正确的是(  )
A.离心现象是运动物体惯性的体现
B.燃气灶中尖端点火器及超高压带电工作的工人需穿戴含金属丝的特制工作服均运用了静电屏蔽原理
C.汽车在水平圆弧道路上行驶,其牵引力和运动阻力与转弯所需向心力无关
D.电磁阻尼和电磁驱动均指阻碍导体在磁场中相对运动的现象

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,在光滑水平地面上,有一质量m1=4.0kg 的平板小车,小车的右端有一固定的竖直挡板,挡板上固定一轻质细弹簧,位于小车A点处的质量为m2=1.0kg的木块(视为质点)与弹簧的左端相接触但不连接,此时弹簧与木块间无相互作用力.木块与A点左侧的车面之间有摩擦,与A点右侧的车面之间的摩擦可忽略不计.现小车与木块一起以v0=2.0m/s的初速度向右运动,小车将与其右侧的竖直墙壁发生碰撞,已知碰撞时间极短,碰撞后小车以v1=1.0m/s的速度水平向左运动,取g=10m/s2
①求小车与竖直墙壁发生碰撞的过程中小车动量变化量的大小;
②若弹簧始终处于弹性限度内,求小车撞墙后与木块相对静止时的速度大小和弹簧的最大弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,在温度为27℃、大气压为P0=105Pa的教室里,有一导热性能良好、内壁光滑的气缸,封闭着一定质量的某种理想气体.活塞密闭性良好,质量不计,横截面积S=100cm2,离气缸底部距离L1=0.6m.现将此气缸移至温度为-53℃的冷冻实验室中,并在活塞上方放置一质量为m=10kg的铅块.冷冻实验室中气压也为P0=105Pa.(g取10 m/s2)求:
①在冷冻实验室中,活塞稳定时距气缸底部的距离L2
②已知一定质量的理想气体内能与热力学温度成正比,且在教室时气缸内气体内能为U1=30J.已知在教室中稳定状态到实验室稳定状态变化过程中,活塞对气体做功W=210J,求此过程中 通过缸壁传递的热量Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图所示是由阿特伍德创制的一种实验装置--阿特伍德机.已知物体A、B的质量相等均为M,物体C的质量为$\frac{1}{2}$M物体B离地高度为h,轻绳与轻滑轮间的摩擦不计,轻绳不可伸长且足够长.将BC由静止释放,当物体B下落到离地高度为$\frac{1}{2}$h时,C从B上自由脱落,脱落后随即将C取走,B继续下落$\frac{1}{2}$h高度着地,B着地后不反弹,A始终未与滑轮接触,重力加速度为g,求:
(1)C刚从B上脱落时B的速度大小;
(2)整个过程中A向上运动的最大高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.水平地面上有质量分别为m和4m的物A和B,两者与地面的动摩擦因数均为μ.细绳的一端固定,另一端跨过轻质动滑轮与A相连,动滑轮与B相连,如图所示.初始时,绳处于水平拉直状态.若物块A在水平向右的恒力F作用下向右移动了距离s,重力加速度大小为g.求
(1)物块B克服摩擦力所做的功;
(2)物块A、B的加速度大小.

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