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3.身高为2m的宇航员,用背越式跳高,在地球上能跳2.21m,在某一未知星球上能跳5.84m,已知该星球的半径与地球的半径相同,忽略自转的影响,地球表面重力加速度为g,则(  )
A.该星球表面重力加速度约为$\frac{1}{4}$g
B.卫星围绕该星期运动的最大环绕速度是地球第一宇宙速度的2倍
C.该星球密度与地球的密度相等
D.该星球上同步卫星的运动周期是48小时

分析 应用匀变速直线运动的速度位移公式求出重力加速度,然后求出星球表面的重力加速度,然后应用牛顿第二定律分析答题.

解答 解:A、背越式跳高运动员在竖直方向上做竖直上抛运动,h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$,则:g=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2h}$,$\frac{{g}_{星}}{g}$=$\frac{{h}_{地}}{{h}_{星}}$=$\frac{2.21-1}{5.84-1}$=$\frac{1}{4}$,故A正确;
B、卫星做圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:v=$\sqrt{gR}$,$\frac{{v}_{星}}{{v}_{地}}$=$\frac{\sqrt{R{g}_{星}}}{\sqrt{R{g}_{地}}}$=$\frac{1}{2}$,故B错误;
C、重力等于万有引力,即:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,解得:M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$,密度:ρ=$\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$=$\frac{3g}{4πGR}$,密度之比:$\frac{{ρ}_{星}}{{ρ}_{地}}$=$\frac{{g}_{星}}{{g}_{地}}$=$\frac{1}{4}$,故C错误;
D、加速度:g=$(\frac{2π}{T})^{2}$R,则:T=2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$,$\frac{{T}_{星}}{{T}_{地}}$=$\sqrt{\frac{{g}_{地}}{{g}_{星}}}$=2,则该星球的同步卫星周期为:24×2=48h,故D正确;
故选:AD.

点评 本题考查了万有引力定律的应用,知道万有引力等于重力、万有引力提供向心力是正确解题的关键,应用万有引力公式、牛顿第二定律与竖直上抛运动规律可以解题.

练习册系列答案
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13.如图所示,一个电量为+Q的点电荷甲,固定在绝缘平面上的O点.另一个电量为-q及质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,运动到B点静止.已知静电力常量为k,点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,AB间距离为s.下列说法正确的是(  )
A.OB间的距离为$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$
B.滑块从A到B的运动过程中,中间时刻的速度小于$\frac{v_0}{2}$
C.从A到B的过程中,产生的内能为$\frac{mv_0^2}{2}$
D.Q产生的电场中,A、B两点间的电势差为UAB=$\frac{m(v_0^2-2μgs)}{2q}$

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14.某兴趣小组用实验室的手摇发电机和一个可看作理想的小变压器给一个灯泡供电,电路如图,当线圈以较大的转速n匀速转动时,额定电压为U0的灯泡正常发光,电压表示数是U1.已知线圈电阻是r,灯泡电阻是R,则有(  )
A.变压器输入电压的瞬时值是u=U1sin2πnt
B.变压器的原副线圈匝数比是U0:U1
C.电流表的示数是$\frac{{{U}_{0}}^{2}}{R{U}_{1}}$
D.线圈中产生的电动势最大值是Em=$\sqrt{2}$U1

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11.一根长0.5m的通电直导线,通过的电流为4A,垂直放在磁场中,导线受到的安培力是0.4N,求该区域的磁感应强度.

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18.如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在小球接触弹簧到将弹簧压缩到最短的整个过程中,下列叙述正确的是(  )
A.小球动能先减小后增大
B.小球动能不断减小
C.动能和弹性势能之和总保持不变
D.重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变

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2.人站在匀速的运动的自动扶梯上,经过40时间恰好到达楼上,如果自动扶梯不动,而人匀速沿扶梯上行,则需时间60s,若自动扶梯运行,人也沿扶梯上行,则人到达楼上所需的时间为多少?

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9.(1)在做“研究平抛运动”实验时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要的是CF.
A.游标卡尺   B.秒表   C.坐标纸  D.天平    E.弹簧秤    F.重垂线
(2)实验中,下列说法正确的是AD.
A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下
B.斜槽轨道必须光滑
C.斜槽轨道末端可以不水平
D.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些
E.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条曲线把所有的点连接起来
(3)在“研究平抛运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=$2\sqrt{gL}$(用L、g表示),其值是0.70m/s.

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6.一艘宇宙飞船绕一个不知名的半径为R的行星表面飞行,环绕一周飞行时间为T,万有引力常量为G.求:
(1)该行星的质量
(2)该行星的第一宇宙速度.

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7.如图1所示,将打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置不仅可以验证机械能守恒定律,还可以测定重力加速度.

(1)实验所需器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需 以下的器材是D(填写器材前字母代号).
A.低压直流电源、天平及砝码       B.低压直流电源、毫米刻度尺
C.低压交流电源、天平及砝码       D.低压交流电源、毫米刻度尺
(2)某同学根据实验中得到的纸带,测得各点到起始点的距离h,并计算出打点计时器打出各点时重物下落的速度大小v,根据这些实验数据在v2-h直角坐标系中画出了如图2图线(重物下落速度平方v2与下落高度h的关系图线),若图线的斜率为k,则实验中所测得的重力加速度可表达为g=$\frac{k}{2}$.
(3)从图2图线,可求得重力加速度值约为g=9.68m/s2

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