分析 (1)物体在星球表面做自由落体运动,其加速度即为星球表面的重力加速度,根据自由落体规律求得星球表面的重力加速度;
(2)由重力等于万有引力,求星球的质量,再求其密度.
解答 解:(1)物体在星球表面做自由落体运动,设星球表面的重力加速度为g,由自由落体运动规律,有:
H=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$…①
解得:g=$\frac{2H}{{t}^{2}}$…②
(2)设该星球表面附近一物体质量为m,有:
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg…③
星球的平均密度 ρ=$\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$…④
联立解得:ρ=$\frac{3H}{2πGR{t}^{2}}$…⑤
答:(1)该星球表面的重力加速度是$\frac{2H}{{t}^{2}}$;
(2)该星球的平均密度是$\frac{3H}{2πGR{t}^{2}}$.
点评 掌握由自由落体求重加速度的方法,能根据重力等于万有引力,求天体的质量是常用的方法,是卡文迪许“称量地球质量”的原理.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 布朗远动就是液体分子的无规则运动 | |
B. | 布朗运动是液体分子无规则运动的反映 | |
C. | 布朗运动就是组成布朗微粒的固体分子的无规则运动 | |
D. | 布朗运动是组成布朗微粒的固体分子无规则运动的反映 |
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A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 月球表面的重力加速度为$\frac{2{v}_{0}}{t}$ | |
B. | 月球的质量为$\frac{2{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$ | |
C. | 航天员在月球表面获得$\sqrt{\frac{{v}_{0}R}{t}}$的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动 | |
D. | 航天员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行线速度为$\sqrt{\frac{{v}_{0}R}{t}}$ |
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