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9.一宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速圆周运动,飞船舱内有一质量为m的人站在可称体重的台秤上,用R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g′表示宇宙飞船所在处的地球引力加速度,N表示人对秤的压力,下面说法正确的是(  )
A.N=0B.g′=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$gC.g′=0D.N=m$\frac{R}{r}$g

分析 宇宙飞船绕地心做匀速圆周运动,飞船舱内物体处于完全失重状态.忽略地球的自转,万有引力等于重力,根据万有引力公式列式求出重力加速度的表达式,注意代换GM=gR2的应用;

解答 解:A、D、宇宙飞船绕地心做匀速圆周运动,飞船舱内物体处于完全失重状态,即人只受万有引力(重力)作用,所以人对秤的压力FN=0,故A正确,D错误;
B、C、忽略地球的自转,万有引力等于重力:
在地球表面处:mg=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$,则GM=gR2
宇宙飞船:m′g′=G$\frac{Mm′}{{r}^{2}}$,g′=$\frac{GM}{{r}^{2}}$=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$g,故B正确,C错误;
故选:AB.

点评 根据万有引力等于重力列出等式去求解,是本题解题的关键;运用黄金代换式GM=gR2是万用引力定律应用的常用方法.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列关于物体的动能的叙述中,正确的是(  )
A.速度不变、运动物体的质量发生变化,它的动能一定也变化
B.质量不变、运动物体的速度发生变化,它的动能一定也变化
C.速度减半,质量增大到原来的4倍,物体的动能是原来的2倍
D.质量减半,速度增大到原来的2倍,物体的动能是原来的4倍

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.计算机上常用的“3.5英寸、1.44MB”软磁盘的磁道和扇区如图所示,磁盘上共有80个磁道(即80个不同半径的同心圆),每 个磁道分成18个扇区(每个扇区为$\frac{1}{18}$圆周),每个扇区可记 录512个字节.电动机使磁盘以300r/min匀速转动.磁头在读、写数据时是不动的.磁盘每转一圈,磁头沿半径方向跳动一个磁道.则一个扇区通过磁头所用的时间是$\frac{1}{90}$s.

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17.在“测定直流电动机的效率”实验中,用图1所示的电路测定一个额定电压为6V、额定功率为3W的直流电动机的机械效率.
(1)根据电路图2完成实物图的连线;

(2)实验中保持电动机两端电压U恒为6V,重物每次匀速上升的高度h均为1.5m,所测物理量及测量结果如表所示:
实验次数12345
电动机的电流I/A0.20.40.60.82.5
所提重物的重力Mg/N0.82.04.06.06.5
重物上升时间t/s1.41.652.12.7重物不运动
计算电动机效率η的表达式为$η=\frac{mgh}{UIt}×100%$(用符号表示),前4次实验中电动机工作效率的平均值为74%.
(3)在第5次实验中,电动机的输出功率是0;可估算出电动机线圈的电阻为2.4Ω.

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4.如图所示,封闭有一定质量理想气体的气缸开口向下竖直放置,活塞的截面积为S,质量为m0,活塞通过轻绳连接了一个质量为m的重物.若开始时气缸内理想气体的温度为T0,轻绳刚好伸直且对活塞无拉力作用,外界大气压强为P0,一切摩擦均不计.
①求重物离地时气缸内气体的压强;
②若缓慢降低气缸内气体的温度,最终使得气缸内气体的体积减半,则在此过程中气体温度变化了多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.图甲所示为某同学测绘额定电压为2.5V的小灯泡的I-U特性曲线的实验器材,其中电压表的内阻有几千欧,电流表的内阻为1Ω左右.
(1)根据实验原理,用笔画线代替导线,将图甲中的实验电路图连接完整.
(2)开关S闭合之前,图甲中滑动变阻器的滑片P应该置于A(填“A”或“B”).
(3)实验中测得有关数据如表:
U/V0.400.801.201.602.002.402.80
I/A0.100.160.200.230.250.260.27
根据表中的实验数据,在图乙中画出小灯泡的I-U特性曲线.
(4)若已知小灯泡灯丝在200℃时阻值约为1.0Ω,并且其阻值与灯丝的摄氏温度成正比,试估算该灯泡以额定功率工作时,灯丝的温度约为1920℃(保留三位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.质量为m,带电量为-q的粒子(不计重力),在匀强电场中的A点以初速度v0沿垂直于场强E的方向射入到电场中,已知粒子到达B点时的速度大小为2v0,A、B间距为d,如图所示.则A、B两点间的电势差为-$\frac{3m{v}_{0}^{2}}{2q}$;匀强电场的场强大小为$\frac{\sqrt{21}m{v}_{0}^{2}}{2qd}$,方向为向左.

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18.如图所示,一质量为m的小球用长为l的细线悬挂在O′点,开始时悬线与竖直方向之间的夹角为θ=60°,某时刻让小球从静止开始释放,当小球运动到最低点B时,恰好炸成质量相等的甲、乙两块,其中甲脱离悬线水平向左做平抛运动,落到水平面上的D点,乙仍做圆周运动且刚好可以通过最高点C.已知O、B两点间的高度为h,重力加速度为g,炸药质量忽略不计,试计算O、D两点间的水平距离x.

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