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14.我国“玉兔号”月球车被顺利送抵月球表面,并发回大量图片和信息.若该月球车在地球表面的重力为G1,在月球表面的重力为G2.已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则(  )
A.“玉兔号”月球车在地球表面与月球表面质量之比为1:1
B.地球的质量与月球的质量之比为$\frac{{G}_{1}{{R}_{2}}^{2}}{{G}_{2}{{R}_{1}}^{2}}$
C.地球表面处的重力加速度与月球表面处的重力加速度之比为$\frac{{G}_{2}}{{G}_{1}}$
D.地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{1}}{{G}_{2}{R}_{2}}}$

分析 质量是不变的,重力是改变的,根据重力表达式G=mg表示出g进行比较;忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式比较地球和月球的质量;第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度.

解答 解:A、质量是表示物体含物质多少的物理量,与引力无关,故“玉兔号”月球车在地球表面与月球表面质量之比为1:1,故A正确.
B、根据g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,有:M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$,故地球的质量与月球的质量之比为:$\frac{{M}_{地}}{{M}_{月}}$=$\frac{{g}_{地}{R}_{1}^{2}}{{g}_{月}{R}_{2}^{2}}$=$\frac{{G}_{1}{R}_{1}^{2}}{{G}_{2}{R}_{2}^{2}}$,故B错误.
C、重力加速度:g=$\frac{{G}_{重}}{m}$,故地球表面处的重力加速度与月球表面处的重力加速度之比为G1:G2,故C错误.
D、第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度:v=$\sqrt{gR}$,故地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为:$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{G}_{1}}{{G}_{2}}×\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}}$=$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{1}}{{G}_{2}{R}_{2}}}$,故D正确.
故选:AD.

点评 本题关键是明确重力和质量的区别,知道第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,根据牛顿第二定律列式分析即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.一质量为6×103kg的火箭从地面竖直向上发射,若火箭喷射燃料气体的速率(相对于地面)为103m/s,不计在开始一段时间喷出气体对火箭总质量的影响.求在开始时:
(1)每秒钟喷出多少气体才能有克服火箭重力所需的推力?
(2)每秒钟喷出多少气体才能使火箭有20m/s2的加速度?(取g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.为了测量某电池的电动势 E(约为3V)和内阻 r,可供选择的器材如下:
A.电流表G1(2mA  100Ω)          B.电流表G2(1mA  内阻未知)
C.电阻箱R1(0~999.9Ω)          D.电阻箱R2(0~9999Ω)
E.滑动变阻器R3(0~10Ω  1A)      F.滑动变阻器R4(0~1000Ω  10mA)
G.定值电阻R0(800Ω  0.1A)        H.待测电池
I.导线、电键若干

①采用如甲图所示的电路,测定电流表G2的内阻,得到电流表G1的示数I1、电流表G2的示数I2如表所示:
I1(mA)0.400.811.201.592.00
I2(mA)0.200.400.600.801.00
根据测量数据,请在乙图坐标中描点作出I1-I2图线.
由图得到电流表G2的内阻等于200Ω.
②在现有器材的条件下,测量该电池电动势和内阻,采用如丙图所示的电路.在给定的器材中,图中滑动变阻器①应该选用R3,电阻箱②应该选用R2(均填写器材后面的代号).
③根据丙图所示电路,请在丁图中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.《验证机械能守恒定律》的实验中,让质量为1kg的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,如图所示,选取纸带上连续打出的五个点A、B、C、D、E,测出C点距起始点O的距离OC=50.00cm,点A、E间的距离为AE=24.00cm.已知打点计时器频率为50Hz,重力加速度g=9.80m/s2

(1)打点计时器打下计数点C时,物体的速度vC=3.0m/s;(保留两位有效数字)
(2)从起点O到打下计数点C的过程中,物体重力势能减少量△Ep=4.9J,动能的增加量△EK=4.5J;(保留两位有效数字)
(3)△Ep与△EK数值有差别的原因阻力的影响.
(4)在验证机械能守恒定律时,如果以:$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出的$\frac{{v}^{2}}{2}$-h图象应是倾斜的直线,才能验证机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.磁电式电表在没有接入电路(或两接线柱是空闲)时,由于微扰指针摆动很难马上停下来,而将两接线柱用导线直接相连,摆动着的指针很快停下,这种现象叫做电磁阻尼(填电磁驱动或者电磁阻尼),这是电磁学中楞次定律的体现.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.如图所示,两块水平放置的金属板距离为d,用导线、电键K与一个n匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上的变化磁场B中.两板间放一台小压力感器,压力传感器上表面静止放置一个质量为m、电量为+q的小球.K断开时传感器上有示数,K闭合时传感器上恰好无示数.则线圈中的磁场B的变化情况是正在增强(填“正在增强”或“正在减弱”);磁通量的变化率$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{mgd}{nq}$.

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6.两块金属板a、b平行放置,板间存在与匀强电场正交的匀强磁场,假设电场、磁场只存在于两板间的空间区域.一束电子以一定的初速度V0从两板中间沿垂直于电场、磁场的方向射入场中,无偏转地通过场区,如图所示.已知板长L=10cm,两板间距d=3.0cm,两板间电势差U=150V,v0=2.0×107m/s.

(1)求磁感应强度B的大小.
(2)若撤去磁场,求电子穿过电场时偏离入射方向的距离以及电子通过场区后动能增加多少?
(电子比荷为$\frac{e}{m}$=1.76×1011C/kg,电子电荷量e=1.60×10-19C)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.同步卫星与地心的距离为r1,运行速率为v1,向心加速度为a1;近地卫星运行速率为v2,向心加速度为a2;地球赤道上的物体随地球自转的速率为v3,向心加速度为a3;地球半径为r,则下列比值正确的是(  )
①$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{r}{{r}_{1}}}$   ②$\frac{{v}_{1}}{{v}_{3}}$=$\frac{{r}_{1}}{r}$  ③$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{r}^{2}}{{{r}_{1}}^{2}}$   ④$\frac{{a}_{1}}{{a}_{3}}$=$\frac{{{r}_{1}}^{2}}{{r}^{2}}$.
A.①③B.②④C.①③D.①②

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,一质量为m的物体在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端向上做匀加速直线运动,斜面足够长,表面光滑,倾角为θ,经一段时间恒力F做功8J,此后撤去恒力F,物体又经相同时间回到出发点,则在撤去该恒力前瞬间,该恒力的功率是(  )
A.$\frac{2}{3}g\sqrt{m}$sinθB.$\frac{4}{3}g\sqrt{m}$sinθC.$\frac{16}{3}g\sqrt{m}$sinθD.$\frac{8}{3}g\sqrt{m}$sinθ

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