【题目】火星的球半径是地球半径的 ,火星质量是地球质量的 ,忽略火星的自转,如果地球上质量为60kg的人到火星上去,则此人在火星表面的质量是 kg,所受的重力是 N;在火星表面由于火星的引力产生的加速度是 m/s2;在地球表面上可举起60kg杠铃的人,到火星上用同样的力,可以举起质量 kg的物体.g取9.8m/s2 .
【答案】60;235.2;3.92;150
【解析】解:1、质量是物质的固有属性,地球上质量为60kg的人到火星上去,此人在火星表面的质量仍是60kg.2、根据星球表面的万有引力等于重力知道:
得:g=
火星的半径是地球半径 ,火星质量是地球质量 ,
所以火星上重力及速度g火与地球上重力加速度g地之比为: =
所以火星表面的重力加速度是 .3、所以此人在火星上受到的重力G火=mg火=60×3.92N=235.2N.4、地球表面上可举起60kg杠铃的人,说明这个人能施加的最大力F=mg地
到火星上用同样的力F=mg地=m′g火
所以
m′= m=150kg,
即到火星上用同样的力可举起的质量是150Kg.
所以答案是:60,235.2,3.92,150.
【考点精析】认真审题,首先需要了解万有引力定律及其应用(应用万有引力定律分析天体的运动:把天体的运动看成是匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供.即 F引=F向;应用时可根据实际情况选用适当的公式进行分析或计算.②天体质量M、密度ρ的估算).
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【题目】如图所示,压路机后轮半径是前轮半径的3倍,A、B分别为前轮和后轮边缘上的一点,C为后轮上的一点,它离后轮轴心的距离是后轮半径的一半,则A、B、C三点的角速度之比为ωA:ωB:ωC= , 线速度之比为vA:vB:vC= , 向心加速度之比为aA:aB:aC= .
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【题目】如图a,A、B是一对平行金属板,在两板间加有周期为T的交变电压u,A板电势uA=0,B板电势uB随时间t变化的规律如图b中.现有一电子从A板的小孔进入两板间的电场中,设电子的初速和重力的影响均可忽略,则( )
A. 若电子是在t=0时刻进入的,它将一直向B板运动
B. 若电子是在t=T/8时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上
C. 若电子是在t=3T/8时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上
D. 若电子是在t=T/2时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动
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【题目】质量为1 kg的物体静止在水平面上,物体与水平面之间的动摩擦因数为0.2。现对物体施加一个大小变化、方向不变的水平拉力F,使物体在水平面上运动。力F随时间的变化情况如图所示,为使物体在这3s内发生的位移最大,力F的变化情况应为图中的
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【题目】如图所示,钻床的电动机轴上的塔轮1、2、3和钻轴上的塔轮4、5、6的直径分别是d1=d6=160mm,d2=d5=180mm,d3=d4=200mm,电动机的转速n=900r/min,求:
(1)皮带在2、5两轮时,钻轴的转速是多少?
(2)皮带在1、4两轮时,钻轴的转速是多少?
(3)皮带在3、6两轮时,钻轴的转速是多少?
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【题目】如图所示,在水平面上有两条导电导轨MN、PQ,导轨间距为d,匀强磁场垂直于导轨所在的平面向里,磁感应强度的大小为B,两根完全相同的金属杆1、2间隔一定的距离摆开放在导轨上,且与导轨垂直。它们的电阻均为R,两杆与导轨接触良好,导轨电阻不计,金属杆的摩擦不计。杆1以初速度v0滑向杆2,为使两杆不相碰,则杆2固定与不固定两种情况下,最初摆放两杆时的最少距离之比为:
A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 1:1
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【题目】如图所示,一簇电场线的分布关于y轴对称,O是坐标原点,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圆周上的四个点,其中M、N在y轴上,Q点在x轴上,则( )
A.M点的电势比P点的电势高
B.OM间的电势差等于NO间的电势差
C.一正电荷在O点时的电势能小于在Q点时的电势能
D.将一负电荷由M点移到P点,电场力做正功
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【题目】如图甲所示,一小型发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度绕垂直于磁场方向的固定轴转动,线圈匝数n=100,穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间按正弦规律变化,如图乙所示。发电机线圈电阻r=4.0Ω,外电路中的电阻R=12Ω,灯泡L电阻RL=12Ω,不计其他电阻,交流电流表为理想电流表。求:
(1)线圈转动的角速度ω;
(2)交变电流表的读数;
(3)在1min内,电阻R产生的热量。
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【题目】如图所示,一正弦交流电瞬时值为V,通过一个理想电流表,接在一个理想的降压变压器两端。若AB两端接两阻值均为R的电阻,以下说法正确的是
A. 流过r的电流方向每秒钟变化50次
B. 变压器原线圈匝数大于副线圈匝数
C. 开关从断开到闭合时,电流表示数变大
D. 开关闭合前后,AB间电阻的电功率可能相等
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