A. | $\frac{8}{27}$ | B. | $\frac{2}{3}$ | C. | 1 | D. | $\frac{27}{8}$ |
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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电解槽消耗的电功率为1.3W | B. | 电解槽消耗的电功率为58.7W | ||
C. | 电解槽消耗的电功率为60W | D. | 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
A. | μF | B. | μF+G | C. | G | D. | $\sqrt{{F}^{2}+{G}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
m(kg) | 1.80 | 1.75 | 1.85 | 1.75 | 1.90 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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
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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