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4.同重力场作用下的物体具有重力势能一样,万有引力场作用下的物体同样具有引力势能,宇宙中有一个质量为M、半径为R的星球,若取无穷远引力势能为零,质量为m的物体距星球球心距离为r时的引力势能为Ep=-G$\frac{Mm}{r}$(G为引力常量),宇航员在该星球上以初速度v0抛出一个物体,不计空气阻力,下列分析正确的是(  )
A.若初速度竖直向上,且物体上升高度远小于星球半径,则物体返回到抛出点的时间为$\frac{{R}^{2}{v}_{0}}{GM}$
B.若初速度竖直向上,且物体上升高度大于星球半径,则物体上升的最大高度为$\frac{{R}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2GM}$
C.若初速度沿水平方向,要使物体将不再落回星球表面,则v0≥$\sqrt{\frac{GM}{R}}$
D.若物体能运动到距离星球无穷远处而脱离星球的束缚,则v0≥$\sqrt{\frac{2GM}{R}}$

分析 根据万有引力等于重力得出星球表面重力加速度,若上升的高度远小于星球的半径,则重力加速度可以认为不变,结合速度时间公式求出竖直上抛运动的时间,若物体上升的高度大于星球的半径,结合机械能守恒求出物体上升的最大高度.
若初速度水平,结合万有引力提供向心力得出发射物体的最小速度,从而得出速度的范围.根据机械能守恒求出物体脱离星球的束缚的速度范围.

解答 解:A、根据$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$得,星球表面的重力加速度g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,则物体抛出到返回抛出点的时间t=$2×\frac{{v}_{0}}{g}=\frac{2{v}_{0}{R}^{2}}{GM}$,故A错误.
B、若初速度竖直向上,物体上升的高度大于星球的半径,根据机械能守恒有:$-G\frac{Mm}{{R}^{2}}+\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=-G\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$,可知h≠$\frac{{R}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2GM}$,故B错误.
C、若初速度沿水平方向,要使物体将不再落回星球表面,根据$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$得,v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,可知${v}_{0}≥\sqrt{\frac{GM}{R}}$,故C正确.
D、若物体能运动到距离星球无穷远处而脱离星球的束缚,根据机械能守恒有:$-G\frac{Mm}{{R}^{2}}+\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=0$,解得${v}_{0}=\sqrt{\frac{2GM}{R}}$,则v0≥$\sqrt{\frac{2GM}{R}}$,故D正确.
故选:CD.

点评 本题考查了万有引力定律与机械能守恒、运动学公式的综合运用,注意物体上升的高度大于星球半径时,不能运用速度位移公式求出上升的高度,因为重力加速度已经发生变化,需通过机械能守恒进行求解.

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A.m2与地面间的摩擦力大小为50NB.两物体间的摩擦力为50N
C.水平拉力F的大小为50ND.两物体间的动摩擦因数为0.25

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A.B.
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12.如图所示,在纸面内半径为R的圆形区域中充满了垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一点电荷从图中A点以速度v0垂直磁场射入,当该电荷离开磁场时,速度方向刚好改变了180°,不计电荷的重力,下列说法正确的是(  )
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C.该点电荷的比荷为$\frac{q}{m}$=$\frac{2{v}_{0}}{BR}$
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19.如图甲所示,用竖直向上的力F拉静止在水平地面上的一物体,物体在向上运动的过程中,其机械能E与位移x的关系如图乙,其中AB为曲线,其余部分为直线,下列说法正确的是(  )
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B.x1~x2过程中,物体的加速度先减小后增大
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9.下列关于万有引力的说法,其中正确的是(  )
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B.在万有引力定律表达式中,当r接近于零时,两物体间的万有引力无穷大
C.当太阳的质量大于行星的质量时,太阳对行星的万有引力大于行星对太阳的万有引力
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16.如图所示是甲、乙两个单摆在同一地点做简谐运动的图象,则下列说法中正确的是(  )
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13.美国科学家在2016年2月11日宣布探测到距离地球13亿光年的两黑洞合并产生的一个时间极短的引力波信号,两个黑洞合并前的质量分别相当于36个和29个太阳质量,假设两黑洞合并前绕它们连线的某一点在万有引力作用下做匀速圆周运动,不计其它天体的影响,则两黑洞合并前做匀速圆周运动时(  )
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14.将一小球以5m/s的速度水平抛出,经过1s小球落地,不计空气阻力,g取10m/s2,关于这段时间小球的运动,下列表述正确的是(  )
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