分析 地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解太阳的质量;然后直接根据万有引力定律列式求解太阳对流星碎块的引力.
解答 解:地球绕太阳运动时,万有引力提供向心力,故:
G$\frac{M{m}_{地}}{{r}^{2}}$=m地($\frac{2π}{T}$)2r
解得:
M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$=$\frac{4×3.1{4}^{2}×(1.5×1{0}^{11})^{3}}{6.67×1{0}^{-11}×(365×24×3600){\;}^{2}}$kg=2.0×1030kg
根据万有引力定律,此流星碎块在A处受到太阳的引力大小为:
F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{6.67×1{0}^{-11}×2×1{0}^{30×}10}{{(1.5×1{0}^{11})}^{2}}$N≈5.9×10-2N
故答案为:5.9×10-2N.
点评 本题关键是先根据地球绕太阳运动的动力学条件求解出太阳的质量,然后根据万有引力定律列式求解,注意流星碎块的速度是干扰条件.
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A. | A和B之间 | B. | B左侧 | ||
C. | A右侧 | D. | A的右侧及B的左侧 |
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A. | 运动员的质量为50kg | |
B. | 运动员在空中有0.8s在做自由落体运动 | |
C. | 运动员运动过程中最大的加速度为20m/s2 | |
D. | 此运动员上升的最大距离为3.2m |
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A. | 0.1A | B. | 1.1A | C. | 9.3A | D. | 11.4A |
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