分析 物体放在航天飞机中,对物体进行受力分析,运用牛顿第二定律求出在航天飞机中物体的重力.对静止在地球表面的物体进行受力分析,得出物体在地球表面的重力加速度与地球半径的关系,得到此高度的重力加速度.不考虑地球自转的影响,根据万有引力等于重力求出此时航天飞机距地面的高度
解答 解:物体的质量为$m=\frac{G}{g}=\frac{160}{10}kg=16kg$
设此时航天飞机上升到离地球表面的高度为h,物体受到的支持力为N,重力为mg′,据牛顿第二定律.
${F}_{N}^{\;}-mg′=ma$
代入数据:90-16g′=16×5
解得$g′=\frac{10}{16}=\frac{1}{16}g$
根据重力等于万有引力,得
在h高处有:$mg′=G\frac{Mm}{(R+h)_{\;}^{2}}$①
在地球表面处有:$mg=G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}$②
联立①②得$\frac{g′}{g}=\frac{{R}_{\;}^{2}}{(R+h)_{\;}^{2}}=\frac{1}{16}$
解得h=3R=$3×6.4×1{0}_{\;}^{6}m=1.92×1{0}_{\;}^{7}m$
答:此时航天飞机离地面的高度$1.92×1{0}_{\;}^{7}m$
点评 本题是万有引力定律与牛顿第二定律的综合,关键要抓住重力与万有引力近似相等的关系进行分析.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该行星表面的重力加速度为2g | B. | 该行星表面的重力加速度为$\frac{g}{2}$ | ||
C. | 该行星的第一宇宙速度为2v | D. | 该行星的第一宇宙速度为$\frac{v}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电路中的电流减小,油箱油面降低 | B. | 电路中的电流减小,油箱油面升高 | ||
C. | 电路中的电流增大,油箱油面降低 | D. | 电路中的电流增大,油箱油面升高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第一次灯泡两端的电压有效值是$\frac{\sqrt{2}}{2}$U0 | |
B. | 第二次灯泡两端的电压有效值是$\frac{3}{2}$U0 | |
C. | 第一次和第二次灯泡的电功率之比是2:9 | |
D. | 第一次和第二次灯泡的电功率之比是1:9 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 曲线运动中,速度的大小和方向必须都在时刻变化 | |
B. | 平抛运动是一种非匀变速曲线运动 | |
C. | 汽车过拱形桥时,支持力小于重力,是失重现象 | |
D. | 汽车过凹形桥时,支持力小于重力,是失重现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星的向心加速度减小到原来的$\frac{1}{4}$ | B. | 卫星的周期增大到原来的8倍 | ||
C. | 卫星的角速度减小到原来的$\frac{1}{2}$ | D. | 卫星的周期增大到原来的2倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 转动过程中杆对小球A不做功 | |
B. | 转动过程中杆对小球B做负功 | |
C. | B球在最低点时速度大小为$\sqrt{gl}$ | |
D. | A球在最低点时受到杆的拉力为$\frac{17}{5}$mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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