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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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 |
A. | 该车的额定功率约为4.00×102W | |
B. | 该车的额定时速约为20km/h | |
C. | 该车以额定功率约能行驶2.4小时 | |
D. | 该车一次充满电所储存的电能约为1.56×106J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光电效应现象中,增大入射光的强度,光电子的最大初动能增大 | |
B. | 原子核外电子吸收能量脱离原子核束缚形成β射线 | |
C. | 两个质子与两个中子的质量之和等于${\;}_{2}^{4}$He原子核的质量 | |
D. | 氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 通过α粒子散射可以估计原子核的半径 | |
B. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部核裂变反应 | |
C. | 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短 | |
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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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若使放射性物体的温度升高,其半衰期将减小 | |
B. | 原子核发生一次β衰变,该原子核外层就失去一个电子 | |
C. | 比结合能越大,原子核越稳定 | |
D. | α粒子散射实验说明原子核具有复杂结构 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该卫星正常运行时一定处于赤道正上方,角速度小于地球自转角速度 | |
B. | 该卫星正常运行时轨道也可以经过地球两极 | |
C. | 该卫星的速度小于第一宇宙速度 | |
D. | 如果知道该卫星的周期与轨道半径可以计算出其质量 |
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