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1.有一团半径为R的均匀球状物质,在距其中心2R处有一质量为m的小物体.该物质团中的每个质点都有万有引力作用于小物体上,其总效果表现为物质团对小物体的引力.物质团中心与小物体的位置均固定,若物质团均匀地向四周膨胀,膨胀后的半径为3R,此时物质团与小物体的引力的是膨胀前的(  )
A.$\frac{8}{27}$B.$\frac{2}{3}$C.1D.$\frac{27}{8}$

分析 1.球体与质点之间的万有引力可以直接使用万有引力定律代入数据求解;
2.对应均匀球体的内部的点,各个点受到的万有引力等于以球心到该点的距离为半径的内部球产生的万有引力.由此求出物质膨胀后质点受到的万有引力.

解答 解:根据万有引力定律的使用条件可知,设物质团的质量为M,开始时物质团到质点的距离为2R,则二者之间的万有引力大小为:
${F}_{1}=\frac{GMm}{(2R)^{2}}=\frac{GMm}{4{R}^{2}}$
设开始时物质团的密度为ρ1,当物质团均匀地向四周膨胀到半径为3R时的密度为ρ2,由质量关系得:$M={ρ}_{1}•\frac{4}{3}π{R}^{3}={ρ}_{2}•\frac{4}{3}π{(3R)}^{3}$
可知:${ρ}_{2}=\frac{1}{27}{ρ}_{1}$
当物质团均匀地向四周膨胀到半径为3R时,质点在位置团的内部,所以质点受到的物质团的万有引力的大小等于以球心到该点的距离为半径的内部球产生的万有引力,即:${F}_{2}=\frac{G•{ρ}_{2}•\frac{4}{3}π(2R)^{3}m}{(2R)^{2}}$=$\frac{Gm}{4{R}^{2}}•\frac{1}{27}{ρ}_{1}•\frac{4}{3}π{(2R)}^{3}$=$\frac{8M}{27}•\frac{Gm}{4{R}^{2}}$=$\frac{8}{27}{F}_{1}$
故选:A

点评 该题是对万有引力定律的公式使用简单的微元法的应用,注意选取一个质量元,要对其万有引力分解,然后求和.在解答的过程中要搞清楚引力产生的原因,万有引力公式的适用条件一定要清晰即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于机械能是否守恒的说法中,正确的是(  )
A.做匀速直线运动的物体机械能一定守恒
B.做匀变速直线运动的物体,机械能一定守恒
C.做匀速圆周运动的物体机械能一定守恒
D.若只重力对物体做功时,机械能一定守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图1所示,I、Ⅱ两区域内分布有垂直于纸面的匀强磁场,平行虚线MN、PQ、EF为磁场的边界,Ⅱ区域的磁场宽度为s,两磁场之间的区域宽度为L,分布着周期性变化的匀强电场,一质量为m、电荷量为十q重力不计的粒子从I区域距左边界为L的A点以平行于边界且与磁场垂直的方向以初速度v0在磁场中开始运动,以此作为计时起点,竖直向下为电场正方向,电场随时间周期性变化的规律如图2所示,粒子离开I区域进入电场是,速度恰好与电场方向垂直,再经过一段时间粒子又恰好回到A点,如此循环,粒子循环运动一周,电场恰好变化一个周期,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.

(1)求I区域的磁场的磁感应度B1
(2)若E0=$\frac{4m{v}_{0}^{2}}{3qL}$实现上述循环,Ⅱ区域的磁场宽度s的最小值为多少?
(3)若E0=$\frac{4m{v}_{0}^{2}}{3qL}$,要实现上述循环,电场的变化周期T应为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.有一内电阻为4.4Ω的电解槽和一盏标有“110V  60W”的灯炮串联后接在电压为220V的直流电路两端,灯泡正常发光,则(  )
A.电解槽消耗的电功率为1.3WB.电解槽消耗的电功率为58.7W
C.电解槽消耗的电功率为60WD.电路消耗的总功率为120W

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.在水平力F作用下,重为G的物体匀速沿墙壁下滑,如图所示:若物体与墙壁之间的动摩擦因数为μ,则物体所受的摩擦力的大小为(  )
A.μFB.μF+GC.GD.$\sqrt{{F}^{2}+{G}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,质量为M=2kg的木块套在水平杆上,并用轻绳与质量为m=1.2kg的小球相连.今用跟水平方向成α=37°角的力F=10N拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m相对位置保持不变,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)运动过程中轻绳中的弹力以及轻绳与水平方向的夹角θ;
(2)木块与水平杆间的动摩擦因数μ.

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3.某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验.所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20m).完成下列填空:
(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的 示数为1.00kg;
(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为1.40kg;
(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧.此过程中托盘秤的最大示数为m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:
序  号12345
m(kg)1.801.751.851.751.90
(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为7.9N;小车通过最低点时的速度大小为1.4 m/s.(重力加速度大小取9.80m/s2,计算结果保留2位有效数字)

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20.在用如图所示的装置做“探究功与速度变化的关系”的实验时,下列说法正确的是(  )
A.为了平衡摩擦力,实验中可以将长木板的左端适当垫高,使小车拉着穿过打点计时器的纸带自由下滑时能保持匀速运动
B.为简便起见,每次实验中橡皮筋的规格要相同,拉伸的长度要一样
C.可以通过改变橡皮筋的条数来改变拉力做功的数值
D.可以通过改变小车的质量来改变拉力做功的数值
E.实验中要先释放小车再接通打点计时器的电源
F.通过分析打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.以下对物理学发展史的说法正确的是(  )
A.卡文迪许利用扭秤实验测得了静电力常量
B.牛顿通过实验测出了万有引力常量,验证了万有引力定律
C.开普勒在前人观测和研究的基础上提出了行星运动的三大定律
D.牛顿利用理想斜面实验推翻了亚里斯多德关于运动需要力来维持的观点

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