【题目】我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星﹣500”的实验活动.假设王跃登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的 ,质量是地球质量的 .已知地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,忽略火星以及地球自转的影响,求:
(1)火星表面的重力加速度g′的大小;
(2)王跃登陆火星后,经测量发现火星上一昼夜的时间为t,如果要发射一颗火星的同步卫星,它正常运行时距离火星表面将有多远?
【答案】
(1)解:在地球表面,万有引力与重力相等,
=m0g
对火星 =m0g′
测得火星的半径是地球半径的 ,质量是地球质量的 ,
联立解得g′= g
答:火星表面的重力加速度g′的大小为 g;
(2)解:火星的同步卫星作匀速圆周运动的向心力由火星的万有引力提供,且运行周期与火星自转周期相同.设卫星离火星表面的高度为h,则
=m0( )2(R′+h)
GM′=g′R′2
解出同步卫星离火星表面高度h= ﹣ R
答:它正常运行时距离火星表面的距离为 ﹣ R.
【解析】(1)求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先表示出来,在进行之比,根据万有引力等于重力,得出重力加速度的关系,根据万有引力等于重力求出火星表面的重力加速度g′的大小;(2)火星的同步卫星作匀速圆周运动的向心力由火星的万有引力提供,且运行周期与火星自转周期相同,据此求解即可.
【考点精析】解答此题的关键在于理解万有引力定律及其应用的相关知识,掌握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】1911年,英国物理学家卢瑟福用____________________轰击金原子,通过这个实验他提出了原子的核式结构模型。目前我们认为原子核是由两种基本粒子组成的,本别是带正电的___________和不带电的中子。
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【题目】在航母辽宁舰上,为了缩短飞机起飞前行驶的距离,通常用发射架将飞机弹出,使飞机获得一定的初速度,然后进入跑道加速起飞.在静止的辽宁舰上,某飞机采用该方法获得的初速度为ν0 , 之后在水平跑道上以恒定功率P沿直线加速,经过时间t离开辽宁舰且恰好达到最大速度νm , 设飞机的质量为m,飞机在跑道上加速时所受阻力的大小恒定.求:
(1)飞机在跑道上加速时所受阻力f的大小;
(2)在整个过程中,牵引力所做的功;
(3)辽宁舰上飞机跑道的最小长度s.
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【题目】如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2 kg、mB=1 kg。初始时A静止于水平地面上,B悬于空中。先将B竖直向上再举高h=1.8 m(未触及滑轮)然后由静止释放。一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。取g=10 m/s2。
(1)B从释放到细绳绷直时的运动时间t;
(2)A的最大速度v的大小;
(3)初始时B离地面的高度H.
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【题目】两只电阻的伏安特性曲线如图所示,则下列说法中正确的是( )
A. 两电阻的阻值关系为R1大于R2
B. 两电阻并联在电路中时,流过R1的电流小于流过R2的电流
C. 两电阻并联在电路中时,在相同的时间内,R1产生的电热大于R2产生的电热
D. 两电阻串联在电路中时,R1消耗的功率大于R2消耗的功率
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【题目】如图所示,是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图,电动机的内阻r=0.8Ω,电路中另一电阻R=10Ω,直流电压U=160V,电压表的示数UV=110V.试求:
(1)通过电动机的电流?
(2)电动机的输入电功率?
(3)如果电动机以1m/s的速度匀速竖直向上提升重物,求该重物的质量是多少?(g=10m/s2)
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【题目】如图所示,M、N是两块水平放置的平行金属板,R0为定值电阻,R1和R2为可变电阻,开关S闭合。质量为m的带负电荷的粒子(不计重力)从P点以水平速度v0射入金属板间,沿曲线打在N板上的O点。若经下列调整后,粒子仍从P点以水平速度v0射入,则关于粒子打在N板上的位置说法正确的是( )
A. 保持开关S闭合,增大R1,粒子打在O点左侧
B. 保持开关S闭合,增大R2,粒子打在O点左侧
C. 断开开关S,M极板稍微上移,粒子打在O点右侧
D. 断开开关S,N极板稍微下移,粒子打在O点右侧
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【题目】如图电路中,电源电动势为E、内阻为r,R0为定值电阻,电容器的电容为C.闭合开关S,增大可变电阻R的阻值,电压表示数的变化量为△U,电流表示数的变化量为△I,则( )
A.电压表示数U和电流表示数I的比值不变
B.变化过程中△U和△I的比值保持不变
C.电阻R0两端电压减小,减小量为△U
D.电容器的带电量减小,减小量为C△U
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【题目】如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道,由一段斜的直轨道与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R.一质量为m的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动.要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过5mg(g为重力加速度).求物块初始位置相对于圆形轨道底部的高度h的取值范围.
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