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15.假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体.一矿井深度为d,已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.地面处和矿井底部的重力加速度大小之比为(  )
A.$\frac{R-d}{R}$B.$\frac{R}{R-d}$C.($\frac{R}{R-d}$)2D.1

分析 根据题意知,地球表面的重力加速度等于半径为R的球体在表面产生的加速度,矿井深度为d的井底的加速度相当于半径为R-d的球体在其表面产生的加速度,根据地球质量分布均匀得到加速度的表达式,再根据半径关系求解即可.

解答 解:令地球的密度为ρ,则在地球表面,重力和地球的万有引力大小相等,有:g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,
由于地球的质量为:M=ρ•$\frac{4{πR}^{3}}{3}$,所以重力加速度的表达式可写成:
g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$=$\frac{4}{3}$GρπR.
根据题意有,质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,固在深度为d的井底,受到地球的万有引力即为半径等于(R-d)的球体在其表面产生的万有引力,故井底的重力加速度g′=$\frac{4}{3}$Gρπ(R-d)
所以有$\frac{g}{g′}$=$\frac{R}{R-d}$
故选:B.

点评 抓住在地球表面重力和万有引力相等,在矿井底部,地球的重力和万有引力相等,要注意在矿井底部所谓的地球的质量不是整个地球的质量而是半径为(R-d)的球体的质量.

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6.如图所示,正方形线框的边长为L,电容器的电容为C.正方形线框的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,当磁感应强度以k为变化率均匀减小时,则(  )
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B.线框产生的感应电动势大小为$\frac{1}{2}$kL2
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3.关于物体的内能,正确的说法是(  )
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10.氧气瓶在车间里充气时,压强达1.5×107Pa,运输到工地上发现压强降为1.35×107Pa,已知车间里的温度为27℃,工地上的温度为-3℃(氧气瓶本身的热膨胀忽略不计).试判断氧气瓶在运输途中不漏气(填“漏气”或“不漏气”).

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20.如图所示,直线MN和PQ为边界的范围内,有一竖直向下匀强电场,其电场强度为E,某种不计重力的带正点的粒子以初速度v0垂直于MN射入,离开PQ时的偏转角为α,若撤去MN、PQ边界内的匀强电场,添加相同范围内且垂直纸面向外的匀强磁场,其余条件不变,则(  )
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B.匀强磁场的磁感应强度和电场强度之比$\frac{{v}_{0}}{cosα}$
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D.离子穿过磁场和电场时间之比$\frac{a}{sinα}$

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4.如图所示为某汽车在平直公路上启动时发动机功率P随时间t变化的图象,P0为发动机的额定功率.已知在t2时刻汽车的速度已达到最大vm,汽车受到的空气阻力与地面摩擦力之和随速度增大而增大.由此可得(  )
A.在0~t1时间内,汽车一定做匀加速度运动
B.在t1~t2时间内,汽车一定做匀速运动
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D.在t3时刻,汽车速度一定等于vm

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5.已知万有引力常量G,要计算地球的质量还需要知道某些数据,现在给出下列各组数据,可以计算出地球质量的是(  )
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