分析 对木块受力分析,由牛顿运动定律求解重力加速度g′,根据G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{{V}_{2}}^{2}}{R}$和G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg′求解第一宇宙速度.
解答 解:设该星球表面加速度为g′,则对木块受力分析,由牛顿运动定律知
F-μmg′=ma
解得g′=$\frac{F-ma}{μm}$①
设第一宇宙速度v2,根据万有引力充当向心力知G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{{V}_{2}}^{2}}{R}$②
又G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg′③
由①②③知v2=$\sqrt{\frac{F-ma}{μm}R}$
答:该星球上发射卫星的第一宇宙速度是$\sqrt{\frac{F-ma}{μm}R}$.
点评 本题要掌握第一宇宙速度的定义,正确利用万有引力公式列出第一宇宙速度的表达式;同时注意认真审题,根据牛顿运动定律求解重力加速度.
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A. | 光电效应现象揭示了光具有粒子性 | |
B. | 阴极射线的本质是高频电磁波 | |
C. | 卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型 | |
D. | β衰变现象说明电子是原子核的组成部分 | |
E. | 一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子 |
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A. | 速度为正的最大值,加速度为零 | B. | 速度为负的最大值,加速度为零 | ||
C. | 速度为零,回复力为正的最大值 | D. | 速度为零,回复力为负的最大值 |
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A. | 光电效应实验中,入射光足够强就可以有光电流 | |
B. | 若某金属的逸出功为W0,该金属的截止频率为$\frac{{W}_{0}}{h}$ | |
C. | 保持入射光强度不变,增大入射光频率,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 | |
E. | 氢原子由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量可以稍大于两能级间能量差 |
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v2/(m2•a-2) | 0.160 | 0.241 | 0.320 | 0.401 | 0.409 |
h/m | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
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A. | 从B点射出后,微粒能够再次回到A点 | |
B. | 如果仅使h变大,微粒从A点进入场区后将仍做匀速圆周运动 | |
C. | 如果仅使微粒的电荷量和质量加倍,微粒将仍沿原来的轨迹运动 | |
D. | 若仅撤去电场E,微粒到达轨迹最低点时受到的洛伦兹力一定大于它的重力 |
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