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17.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,月球绕地球作匀速圆周运动的周期为T.求月球距地面的高度h.

分析 根据万有引力提供向心力和万有引力等于重力列式;联立即可求出飞船离地球表面的高度

解答 解:
解:根据万有引力定律,对地球表面的物体有:$G\frac{Mm}{R^2}=mg$…①
对月球有:$G\frac{{M{m_月}}}{{{{(R+h)}^2}}}={m_月}{ω_月}^2(R+h)$…②
${ω_月}=\frac{2π}{T}$…③
联解①②③得:$h=\root{3}{{\frac{{g{R^2}{T^2}}}{{4{π^2}}}}}-R$
答:月球离地面高度为$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}-R$.

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力和万有引力等于重力两个理论,并能灵活运用,注意飞船的高度和飞船的轨道半径是两个不同的概念.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用t1时间拉出,外力所做的功为W1,通过导线截面的电量为q1;第二次用t2时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电量为q2,若t2>t1,则W1>W2,q1=q2.(填“>”、“=”或“<”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感强度B随时间t变化规律如图7所示,若规定顺时针方向为感应电流i的正方向,下图中正确的是(  )
A.B.
C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个矩形匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,磁感应强度大小为均B,磁场方向相反且均与斜面垂直,磁场的宽度MJ和JG均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区时,线框恰好以速度v1做匀速直线运动;当ab边下滑到JP与MN的中间位置时,线框又恰好以速度v2做匀速直线运动,从ab进入GH到MN与JP的中间位置的过程中,线框的机械能减少量为△E,重力对线框做功的绝对值为W1,安培力对线框做功的绝对值为W2,下列说法中正确的是(  )
A.v1:v2=2:1B.v1:v2=4:1C.△E=W2D.△E=W1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,一根跨过光滑定滑轮的轻绳,两端各有一杂技演员(可视为质点),a站在滑轮正下方的地面上,b从图示的位置由静止开始向下摆动,运动过程中绳始终处于伸直状态,当演员b摆至最低点时,a刚好对地面无压力,则演员a的质量与演员b的质量之比为(  )
A.1:1B.2:1C.3:1D.4:1

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2.如图所示,交流发电机线圈abcd的面积为S=0.05 m2,线圈匝数n=100,在磁感应强度为B=$\frac{1}{π}$T的匀强磁场中,以ω=10π rad/s的角速度匀速转动,电阻R1和R2的阻值均为50Ω,线圈的内阻忽略不计,若从图示位置开始计时,
(1)推导出线圈中电动势最大值的表达式Em,并求出其值;
(2)写出线圈中电动势瞬时值的表达式em
(3)分别计算电压表的示数U、电流表的示数I和电阻R1上消耗的电功率P1各为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,aa′、bb′、cc′、dd′为区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的竖直边界,三个区域的宽度相同,长度足够大,区域Ⅰ、Ⅲ内分别存在垂直纸面向外和向里的匀强磁场,区域Ⅱ存在竖直向下的匀强电场.一群速率不同的带正电的某种粒子,从边界aa′上的O处,沿着与Oa成30°角的方向射入Ⅰ区.速率小于某一值的粒子在Ⅰ区内运动时间均为t0;速率为v0的粒子在Ⅰ区运动$\frac{{t}_{0}}{5}$后进入Ⅱ区.已知Ⅰ区的磁感应强度的大小为B,Ⅱ区的电场强度大小为2Bv0,不计粒子重力.求:
(1)该种粒子的比荷$\frac{q}{m}$;
(2)区域Ⅰ的宽度d;
(3)速率为v0的粒子在Ⅱ区内运动的初、末位置间的电势差U;
(4)要使速率为v0的粒子进入Ⅲ区后能返回到Ⅰ区,Ⅲ区的磁感应强度B′的大小范围应为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.一物体在水平面上,受恒定的水平拉力和摩擦力作用由静止开始沿直线运动,已知在第1秒内合力对物体做的功为45J,在第1秒末撤去拉力,其v-t图象如图所示,g取10m/s2,则(  )
A.物体的质量为10 kg
B.物体与水平面间的动摩擦因数为0.2
C.第1秒内拉力对物体做的功为60 J
D.第1秒内摩擦力对物体做的功为60 J

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20.如图所示,粗细均匀、导热良好,长度为L=57cm的玻璃管竖直放置,下端封闭,上端与大气相通,用4cm高的水银柱封闭着51cm长的气柱(可视为理想气体),若环境温度不变,始终为33℃,现将水银缓慢注入管中,直到水银面与管口向平,此时管中气体的压强为多少?接着缓慢对玻璃管加热升温至多少时,管中刚好只剩4cm高的水银柱?(大气压强为P0=76cmHg,绝对零度取-273℃)

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