A. | $\frac{R-d}{R+h}$ | B. | $\frac{(R-d)^{2}}{(R+h)^{2}}$ | C. | $\frac{(R-d)(R+h)^{2}}{{R}^{3}}$ | D. | $\frac{(R-d)(R+h)}{{R}^{2}}$ |
分析 根据题意知,地球表面的重力加速度等于半径为R的球体在表面产生的加速度,深度为d的底的加速度相当于半径为R-d的球体在其表面产生的加速度,根据地球质量分布均匀得到加速度的表达式,再根据半径关系求解即可.
解答 解:在距地面高度为h处,g=$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$,M=$\frac{4}{3}$πR3ρ;
在海水底部,g'=$\frac{GM′}{(R-d)^{2}}$,M'=$\frac{4}{3}$π(R-d)3ρ;
联立解得:$\frac{g′}{g}=\frac{(R-d)(R+h)^{2}}{{R}^{3}}$
故选:C.
点评 抓住在地球表面重力和万有引力相等,在底部,地球的重力和万有引力相等,要注意在底部所谓的地球的质量不是整个地球的质量而是半径为(R-d)的球体的质量.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | ||||
C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | W1=W2 | B. | P2<P1 | C. | L2=L1=$\frac{2mg}{k}$ | D. | L2>L1=$\frac{mg}{k}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 目前已经建成的核电站的能量来自于重核裂变 | |
B. | 自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能 | |
C. | 卢瑟福依据极少数粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型 | |
D. | 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,电子的动能增大,原子总能量增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若保持S不变,增大d,则θ变大 | B. | 若保持S不变,增大d,则θ变小 | ||
C. | 若保持d不变,减小S,则θ变大 | D. | 若保持d不变,减小S,则θ变小 |
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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. | 加速度在减小,速度在增加 | |
B. | 加速度方向始终改变而速度不变 | |
C. | 加速度最大时速度最小,速度最大时加速度最小 | |
D. | 加速度方向不变而速度方向变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该核反应是原子核衰变 | B. | 该反应放出能量(m1+m2-m3-m4)c2 | ||
C. | X为中子,k=2 | D. | X为中子,k=3 |
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