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7.有一天体半径为地球半径的4倍,平均密度与地球相同.则在地球表面上走时准确的摆钟移到该天体的表面,秒针走一圈的实际时间为(  )
A.$\frac{1}{2}$minB.$\frac{\sqrt{2}}{2}$minC.$\sqrt{2}$minD.2min

分析 根据万有引力公式先求出该星球的重力加速度与地球重力加速度的比值,再根据单摆的周期公式即可求解.

解答 解:星球的质量M=ρV=ρ$\frac{4}{3}π{R}_{\;}^{3}$物体在星球表面所受的万有引力等于重力,所以有:
mg=$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=G\frac{mρ•\frac{4}{3}π{R}_{\;}^{3}}{{R}_{\;}^{2}}$
则有:g=$\frac{4}{3}GπρR$
所以该星球的表面重力加速度与地球表面的重力加速度之比为:
$\frac{{g}_{星}^{\;}}{{g}_{地}^{\;}}=\frac{{R}_{星}^{\;}}{{R}_{地}^{\;}}=4$
根据单摆的周期公式有:T=$2π\sqrt{\frac{L}{g}}$
$\frac{{T}_{星}^{\;}}{{T}_{地}^{\;}}=\sqrt{\frac{{g}_{地}^{\;}}{{g}_{星}^{\;}}}=\frac{1}{2}$$2π\sqrt{\frac{L}{g}}$
当T=1min时,T=$\frac{1}{2}$min
即在地球表面秒针走一圈的周期是1min,则在该星球上的秒针走一圈的时间为$\frac{1}{2}$min.
故选:A

点评 该题主要考查了万有引力公式即单摆的周期公式的直接应用,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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20.如图所示为几种可变电容,其中通过改变电容器两极间距离而引起电容变化的(  )
A.
测位移
B.
测液高
C.
测压力
D.
测角度

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1.某物体以某一初速度沿水平面做匀减速直线运动,已知开始减速的前两秒的位移为5.5m,停止前最后两秒内的位移为4.5m,则该物体的从减速到停止的时间为(  )
A.$\frac{5}{9}$sB.$\frac{10}{9}$sC.$\frac{20}{9}$sD.$\frac{40}{9}$s

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B. 子弹到B点的速度为

C. 子弹从A到B的时间为

D. 子弹从A到B的时间为

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A.3:4B.4:3C.5:3D.7:6

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A.物体所受的合外力大小和方向均不变
B.t=10s时物体的速度大小为3m/s
C.物体运动时第3秒的速度变化量大于第1秒的速度变化量
D.t=10s时物体的位置坐标为(30,20)

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A.1.6WB.16WC.3.2WD.32W

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