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14.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,一颗人造地球卫星离地面高度为h,已知万有引力常量G.求:
(1)地球的质量;
(2)这颗人造地球卫星的运行速度.

分析 (1)根据地球表面处重力等于万有引力列式求解;
(2)根据卫星受到的万有引力等于向心力列式求解.

解答 解:(1)根据地球表面处重力等于万有引力
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg
M=$\frac{{gR}^{2}}{G}$
(2)根据卫星受到的万有引力等于向心力得
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,r=R+h
解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$=$\sqrt{\frac{{gR}^{2}}{R+h}}$,
答:(1)地球的质量是$\frac{{gR}^{2}}{G}$;
(2)这颗人造地球卫星的运行速度是$\sqrt{\frac{{gR}^{2}}{R+h}}$.

点评 万有引力提供圆周运动向心力,万有引力等于星球表面的重力是万有引力应用的两个常用入手点,我们应该关注.

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18.如图所示,三条实线表示三根首尾相连的相同绝缘细棒,每根棒上带有等量同种电荷,电荷在棒上均匀分布,点A是△abc的中点,点B则与A相对bc棒对称,且已测得它们的电势分别为φA和φB,若将ab棒取走,A、B两点的电势将变为φ′A、φ′B,则(  )
A.φ′A=$\frac{2}{3}$φA B.φ′A=$\frac{1}{3}$φAC.φ′B=$\frac{1}{3}$φA+$\frac{1}{2}$φBD.φ′B=$\frac{1}{6}$φA+$\frac{1}{2}$φB

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5.一物体做圆周运动,O为圆心,F为物体所受的合外力,下列各图中F方向可能正确的是(  )
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2.19世纪初,爱因斯坦提出光子理论,使得光电效应现象得以完美解释,玻尔的氢原子模型也是在光子概念的启发下提出的.关于光电效应和氢原子模型,下列说法正确的是(  )
A.光电效应实验中,入射光足够强就可以有光电流
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C.保持入射光强度不变,增大人射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将减小
D.一群处于第四能级的氢原子向基态跃迁时,将向外辐射六种不同频率的光子

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9.如图是一汽车在平直路面上启动的速度-时间图象,从t1时刻起汽车的功率保持不变,由图象可知(  ) 
①0~t1时间内,汽车的牵引力增大,加速度增大,功率不变
②0~t1时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大
③t1~t2时间内,汽车的牵引力减小,加速度减小
④t1~t2时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变.
A.①③B.①④C.②③D.②④

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,已知绳长L=0.5m,水平杆L′=0.3m,小球质量m=0.3kg,整个装置可绕竖直轴匀速转动,问:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,结果均保留三位有效数字)
(1)要使绳子与竖直方向成θ=37°角,该装置必须以多大的角速度转动才行?
(2)此时绳子的张力多大?

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6.关于温度的概念,下列说法中正确的是(  )
A.温度是分子平均动能的标志,物体温度高,则物体的分子平均动能大
B.物体温度高,则物体每一个分子的动能都大
C.某物体内能增大时,其温度一定升高
D.甲物体温度比乙物体温度高,则甲物体的分子平均速率比乙物体的大

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3.电梯内有一个物体,质量为m,用细线挂在电梯的天花板上,当电梯以$\frac{g}{3}$的加速度加速下降时,细线对物体的拉力为(  )
A.$\frac{1}{3}$mgB.$\frac{2}{3}$mgC.mgD.$\frac{4}{3}$mg

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4.两物体随水平圆盘绕轴匀速转动如图所示,关于A,B在水平方向所受的作用力(  )
A.圆盘对A有指向圆心的摩擦力
B.圆盘对B没有摩擦力,B只受到A给的摩擦力
C.圆盘对B的摩擦力指向圆心,A对B的摩擦力背离圆心
D.圆盘对A没有摩擦力,B对A也没有摩擦力

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