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【题目】探索火星是人类不懈的追求.假设将来我们登上火星后,在火星表面上用弹簧测力计测量一质量为m的物体的重力,物体静止时,弹簧测力计上的示数为F,一卫星绕该火星表面附近做匀速圆周运动,其环绕周期为T.已知引力常数为G,让为火星是一个质量分布均匀的球体,不计火星自转的影响,求:
(1)火星的半径和质量;
(2)卫星绕火星运行的速度大小.

【答案】
(1)解:设卫星的质量为m′,火星的质量为M,火星的半径为R,由万有引力提供向心力,得:

由已知条件有:F=mg

解得:

M=

答:火星的半径为 ,质量为


(2)解:由万有引力提供向心力,得:

解得:

答:卫星绕火星运行的速度大小为


【解析】万有引力与航天这一部分的公式会多一些,一定要理解记忆并清楚其适用范围。

【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=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).

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】静止在水平面上的A、B两个物体通过一根拉直的轻绳相连,如图,轻绳长L=1m,承受的最大拉力为8N,A的质量m1=2kg,B的质量m2=8kg,A、B与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,现用一逐渐增大的水平力F作用在B上,使A、B向右运动,当F增大到某一值时,轻绳刚好被拉断(g=10m/s2).

(1)求绳刚被拉断时F的大小.
(2)若绳刚被拉断时,A、B的速度为2m/s,保持此时的F大小不变,当A静止时,A、B间的距离为多少?

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【题目】弹簧振子以O点为平衡位置在B、C两点之间做简谐运动.B、C相距20cm.某时刻振子处于B点.经过0.5s,振子首次到达C点.求:
(1)振动的周期和频率;
(2)振子在5s内通过的路程;
(3)振子在B点的加速度大小跟它距O点4cm处P点的加速度大小的比值.

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【题目】如图所示,一束宽度为d的平行光射向截面为正三角形的玻璃三棱镜,入射光与AB界面夹角为45°,玻璃的折射率n= ,光束通过三棱镜后到达与BC界面平行的光屏PQ,求光屏PQ上光斑的宽度D.

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【题目】某同学在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图所示装置进行实验。

若某同学多次测量做出a﹣F图象如图所示,发现该图线不通过原点,且图线的BC段明显偏离直线,分析可能的原因(

A.摩擦力平衡过度 B.平衡摩擦力时倾角太小

C.所用小车的质量太大 D.所挂桶和沙的总质量太大

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【题目】如图甲所示,A为电荷分布均匀的带电绝缘圆环,B为不带电的金属圆环,B用绝缘杆固定于天花板,A,B环共轴,现让A绕其轴按图乙所示的角速度一时间关系图像转动,则下列说法错误的是( )

A.0~t1时间内,两环间的作用力大小逐渐增大
B.t1~t2时间内,两环间的作用力为零
C.t2~t3时间内,两环间的作用力为引力
D.t2~t3时间内,环中感应电流方向一定与A转动方向同向

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【题目】如图所示,半径为R的环形塑料管竖直放置,管的内壁光滑,AB为该环的水平直径,且管的内径远小于环的半径,环的AB及其以下部分处于水平向左的匀强电场中.现将一直径略小于塑料管内径,质量为m,带电量为+q的小球从管中A点由静止释放,已知qE=mg,以下说法正确的是( )

A.小球释放后,到达B点时速度为零,并在BDA间往复运动
B.小球释放后,第一次达到B点时对管壁的压力为4mg
C.小球释放后,第一次经过最低点D和最高点C时对管壁的压力之比为5:1
D.小球释放后,前后两次经过最高点C时对管壁的压力之差为4mg

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【题目】运动员把质量为500g的足球由静止踢出后,足球上升的最大高度是10m,在最高点的速度为20m/s.若不考虑空气阻力及足球自转,g取10m/s2 . 则( )
A.运动员踢球时对足球做的功是150J
B.运动员踢球时对足球做的功是100J
C.运动员踢球时对足球做的功是50J
D.运动员踢球时对足球做的功是0J

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【题目】根据爱因斯坦的狭义相对论,质量要随着物体运动速度的增大而增大,即m= .请讨论:
(1)如果你使一个物体加速、加速、再加速,它的速度会增加到等于光速甚至大于光速吗?为什么?
(2)光有静止质量吗?如果有,情况将会怎样?

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