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13.在某行星表面某高处,宇航员让小球做自由落体运动,依次通过A、B、C三点,已知线段AB与BC的长度分别为0.06m、0.08m,并测得小球通过AB段与BC段的时间均为0.1s,求:
(1)该行星表面的重力加速度值;
(2)若该行星的半径为720km,则环绕该行星的卫星做圆周运动的最小周期.

分析 (1)应用匀变速直线运动的推论△x=at2可以求出重力加速度.
(2)万有引力提供卫星做圆周运动的向心力,应用万有引力公式与牛顿第二定律可以求出卫星的最小周期.

解答 解:(1)小球做自由落体运动,由匀变速直线运动的推论可知:BC-AB=gt2,重力加速度为:g=$\frac{BC-AB}{{t}^{2}}$=$\frac{0.08-0.06}{0.{1}^{2}}$=2m/s2
(2)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$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$({\frac{2π}{T})}^{2}$r,
解得:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,
由此可知,r越小卫星周期越小,当r=R时卫星周期最小,在地球表面:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,
解得:T=2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$=120πs≈3768s;
答:(1)该行星表面的重力加速度值为2m/s2
(2)若该行星的半径为720km,则环绕该行星的卫星做圆周运动的最小周期为3768s.

点评 本题考查了万有引力定律与运动学公式的综合运用,应用匀变速直线运动的推论求出星球表面的重力加速度是解决本题的关键.

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车型:C901电池规格:DC 36V
20寸(车轮直径:508mm)36V 12Ah(蓄电池)
整车质量:40kg额定转速:210r/min(转/分)
外形尺寸:L1800mm×W650mm×H1100mm充电时间:2h~8h
电机:后轮驱动、直流永磁式电机额定工作电压/电流:36V/5A
当蓄电池充满电量后,根据此铭牌中的有关数据,下列说法不正确的是(  )
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B.该车的额定时速约为20km/h
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D.该车一次充满电所储存的电能约为1.56×106J

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D.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的

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8.现有一多用电表,其欧姆档的“0”刻度线与中值刻度线之间刻度模糊,若用该欧姆档的×1K档,经正确调零后,规范测量某一待测电阻R时,指针所指的位置与“0”刻度线和中值刻度线的夹角相等,如图所示,则该待测电阻R=5000Ω.

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18.弹簧上端固定,下端挂有一只条形磁铁,使磁铁上下做简谐运动,若在振动过程中把线圈靠近磁铁,如图所示,观察磁铁的振幅,将会发现(  )
A.S闭合或断开时,振幅的变化相同
B.S闭合时振幅逐渐增大,S断开时振幅不变
C.S闭合时振幅减小,S断开时振幅不变
D.S闭合或断开时,振幅不会变化

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5.用电流表和电压表测电源的电动势和内电阻.下面是小张同学连接成的测量电路,闭合开关前老师检查发现图中标示的①、②、③条接线中有一处错误,错误的接线是②(选填“①”或“②”或“③”);小张正确连线后,测得6组电流I和电压U的值,并描点连线如图乙所示,请你由此图线得出电源的电动势E=3.00V,内阻r=0.769Ω.(结果保留3位有效数字)

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C.比结合能越大,原子核越稳定
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