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9.已知某半径为r0的质量分布均匀的天体,测得它的一个卫星的圆轨道的半径为r,卫星运行的周期为T.假设在该天体表面沿竖直方向以初速度v0向上抛出一个物体,不计阻力,求它可以到达的最大高度h是多少?(  )
A.$\frac{{{v}_{0}}^{2}{T}^{2}(r-{r}_{0})^{2}}{4{π}^{2}{r}^{3}}$B.$\frac{{{v}_{0}}^{2}{T}^{2}(r-{r}_{0})^{2}}{8{π}^{2}{r}^{3}}$
C.$\frac{{{v}_{0}}^{2}{T}^{2}{{r}_{0}}^{2}}{4{π}^{2}{r}^{3}}$D.$\frac{{{v}_{0}}^{2}{T}^{2}{{r}_{0}}^{2}}{8{π}^{2}{r}^{3}}$

分析 结合万有引力等于重力和万有引力提供向心力求出该星表面的重力加速度.根据竖直上抛运动的位移公式即可求出.

解答 解:由万有引力提供向心力得:$\frac{GMm}{{r}^{2}}=\frac{m•4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,$\frac{GMm}{{r}_{0}^{2}}$=mg′,所以$g′=\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{{T}^{2}{r}_{0}^{2}}$
在该天体表面沿竖直方向以初速度v0向上抛出一个物体,不计阻力,物体上升的过程中的机械能守恒,得:$mg′h=\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
它可以到达的最大高度h是:$h=\frac{{{v}_{0}}^{2}{T}^{2}{{r}_{0}}^{2}}{8{π}^{2}{r}^{3}}$
故选:D

点评 该题考查万有引力定律的一般应用,解决本题的关键掌握万有引力提供向心力和万有引力等于重力这两个理论,并能熟练运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.图甲是改装并校准电流表的电路图,已知表头的量程Ig=600μA,内阻Rg=198Ω,是标准电流表,要求改装后的电流表量程为I=60mA.完成下列空格.
(1)图甲中分流电阻Rp的阻值应为50.0Ω.
(2)在电表改装成后的某次校准测量中,标准电流表的示数如图乙所示,由此读出通过电流表的电流为50.0 mA.此时通过分流电阻RP的电流为49.5mA(保留一位小数)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.学过单摆的周期公式以后,物理兴趣小组的同学们对钟摆产生了 兴趣,老师建议他们先研究用厚度和质量分布均匀的长木条(如一把米尺)做成的摆(这种摆被称为复摆),如图所示.让其在竖直平面内做小角度摆动,C点为重心,木条长为L,周期用T表示.
甲同学猜想:复摆的周期应该与木条的质量有关.
乙同学猜想:复摆的摆长应该是悬点到重心的距离$\frac{L}{2}$.
丙同学猜想:复摆的摆长应该大于$\frac{L}{2}$.理由是:若OC段看成细线,线栓在C处,C点以下部分的重心离O点的距离显然大于$\frac{L}{2}$.
为了研究以上猜想是否正确,同学们进行了下面的实验探索:
①把两个相同的长木条完全重叠在一起,用透明胶(质量不计)粘好,测量其摆动周期,发现与单个长木条摆动时的周期相同,重做多次仍有这样的特点.则证明了甲同学的猜想是错误的(选填“正确”或“错误”).
②用To表示木条长为L的复摆看成摆长为$\frac{L}{2}$单摆的周期计算值,用T表示木条长为L复摆的实际周期测量值.计算与测量的数据如表:
板长L(cm)255080100120150
周期计算值To/(s)0.701.001.271.411.551.73
周期测量值T/(s)0.811.161.471.641.802.01
由上表可知,复摆的等效摆长大于$\frac{L}{2}$(选填“大于”、“小于”或“等于”).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.倾角37°,质量M=6kg的粗糙斜面位于水平地面上,质量m=2kg的木块置于斜顶端,从静止开始匀加速下滑,经t=2s到达底端,运动路程l=4m,在此过程中斜面保持静止.则:
(1)地面对斜面的摩擦力方向为水平向左;
(2)地面对斜面的支持力大小为77.6N.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图,两根长均为2L的圆柱形绝缘细管,用很短的一段内壁光滑的弯道平滑连接成管道ABC.管道固定于竖直平面内,其中AC沿水平方向.∠BAC=∠BCA=θ.一柔软均质绝缘细绳置于管道AB内,细绳的右端刚好绕过细管B处连接一小球(直径略小于管道内径),系统处于静止状态.已知绳和小球的质量均为m、与细管的动摩擦因数均为μ=$\frac{1}{2}$tanθ;细绳长L,小球带电量为+q,整个系统置于竖直向下、场强E=$\frac{mg}{q}$的匀强电场中,重力加速度为g.现对小球施加一沿BC管道向下的拉力.
(1)当小球滑动$\frac{L}{4}$时,拉力大小为F.此时小球的加速度大小a;
(2)求小球从开始运动到下滑$\frac{L}{4}$过程,系统改变的势能△E;
(3)拉力至少需对小球做多少功,才能使整条细绳离开管口C?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.以下说法中正确的是(  )
A.热现象的微观理论认为,各个分子的运动都是无规则的、带有偶然性的,但大量分子的运动却有一定的规律
B.从微观角度看,气体压强的大小跟两个因素有关:一个是气体分子的最大速率,一个是分子的数目
C.同种元素可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,如金刚石是晶体,石墨是非晶体,但组成它们的微粒均是碳原子
D.一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,因而饱和汽的压强也是一定的
E.物体吸收热量同时对外做功,内能一定不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.为了探究能量转化和守恒规律,某学习研究小组设计如图1所示装置进行实验.

(1)为了测定整个过程电路产生的焦耳热,需要知道螺线管线圈的电阻.用替代法测线圈电阻Rx的阻值可用如图2所示电路,图中RS为电阻箱(RS的最大阻值大于待测电阻Rx的阻值),S2为单刀双掷开关,R0为滑动变阻器.为了电路安全,测量前应将滑动变阻器的滑片P调至a,(填“a”或“b”)电阻箱RS阻值应调至最大(选填“最大”或“最小”).闭合S1开始实验,接下来有如下一些操作,合理的次序是CABED(选填字母代号):
A.慢慢移动滑片P使电流表指针变化至某一适当位置
B.将S2闭合在1端              
C.将S2闭合在2端
D.记下电阻箱上电阻读数
E.调节电阻箱RS的值,使电流表指针指在与上一次指针位置相同
(2)按图1所示装置安装实验器材后,将质量为0.50kg的条形磁铁拖一条纸带由静止释放,利用打点计时器打出如图3所示的纸带.磁铁下落过程中穿过空心的螺线管,螺线管与10Ω的电阻丝接成闭合电路,用电压传感器采集数据得到该电阻两端电压与时间的U-t图,并转换为U2-t图,如图4所示.
①经分析纸带在打第14点时,条形磁铁已经离线圈较远了,打第14点时磁铁速度为2.0米/秒.0~14点过程中,磁铁的机械能损失为0.18焦耳.(取两位有效数字,g取9.8m/s2
②若螺线管线圈的电阻是90Ω,又从图4中U2-t图线与时间轴所围的面积约为103格,可以计算磁铁穿过螺线管过程中,在回路中产生的总电热是0.10焦耳.(取两位有效数字)
③实验结果机械能损失与回路中电流产生的热量相差较大,试分析其原因可能磁铁的机械能损失还有一部分是;纸带克服摩擦力做功;磁铁克服空气阻力做功;在电磁感应过程中存在电磁辐射.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一个内表面光滑的绝缘的半球形碗放在水平桌面上,碗口处于水平状态,O是球心.有两个带同种电荷(都可视为点电荷)且质量分别为m1和m2可视为质点的小球,当它们静止后处于如图所示状态,则m1和m2对碗的弹力大小之比为(  )
A.1:$\sqrt{3}$B.$\sqrt{3}$:1C.2:$\sqrt{3}$D.$\sqrt{3}$:2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某同学在用电流表和电压表测电池的电动势和内阻的实验中,为了便于测量,给电源串联了一个2Ω的保护电阻R0,实验电路如图1所示,

(1)连好电路后,当该同学闭合电键,发现电流表示数为0,电压表示数不为0.检查各接线柱均未接错,且接触良好;他用多用电表的电压挡检查电路,把两表笔分别接a、b;b、c;d、e时,示数均为0,把两表笔接c、d时,示数与电压表示数相同,由此可推断故障是R断路.
(2)按电路原理图l及用多用电表的电压挡检查电路,把两表笔分别接c、d时的实物电路图2以画线代导线将没连接的线连接起来.
(3)排除故障后,该同学顺利完成实验,测得下列数据且根据数据在坐标图3中描出对应的点,请画出U-I图;
I/A0.100.170.230.300.40
U/A1.201.000.800.600.55
由图3求出:电池的电动势为1.50V,内阻为0.75Ω
(4)考虑电表本身电阻对测量结果的影响,造成本实验的系统误差的原因是电压表内阻分流,测出的电动势与真实值相比会减小(填“增大”、“减小”或“不变”).

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同步练习册答案