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2.如图所示,一小球在内壁光滑的圆管内做竖直面圆周运动,小球直径略小于管的直径.圆管在地球表面时,要使小球经过最高点产并且对管壁恰好无压力,需要的速度大小为v.若把该圆管拿到某星球表面上,要使小球经过最高点并且对管壁恰好无压力,需要的速度为$\frac{v}{2}$.已知星球的半径与地球半径之比为Rv:Rm=1:4,地球表面重力加速度g=10m/s2.求:
(1)该星球表面的重力加速度g′;
(2)该星球的质量与地球质量之比M:M

分析 以小球为研究对象,小球以速度v通过最高点时,由重力与管壁对小球的压力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式.当小球以$\frac{v}{2}$速通过圆管的最高点,再根据牛顿第二定律列式,联立方程即可求解.

解答 解:(1)要使小球经过最高点并且对管壁恰好无压力,则应满足
地球上轨道最高点$mg=\frac{m{v}_{\;}^{2}}{r}$
星球上轨道最高点$mg′=\frac{m{v}_{\;}^{2}}{4r}$
星球表面的重力加速度$g′=\frac{g}{4}=2.5m/{s}_{\;}^{2}$
(2)在任一星球表面重力等于万有引力
在地球表面:$mg=G\frac{{M}_{地}^{\;}m}{{R}_{地}^{2}}$
在星球表面:$mg′=G\frac{{M}_{星}^{\;}m}{{R}_{星}^{2}}$
星球的质量与地球质量之比$\frac{{M}_{星}^{\;}}{{M}_{地}^{\;}}=\frac{1}{64}$
答:(1)该星球表面的重力加速度$2.5m/{s}_{\;}^{2}$
(2)该星球的质量与地球质量之比1:64

点评 本题是牛顿第二定律的直接应用.对于圆周运动,分析受力情况,确定向心力的来源是关键,重力加速度g是天体运动研究和天体表面宏观物体运动研究联系的物理量.

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A.C受地面的静摩擦力方向先水平向左,后水平向右
B.A对B的压力一直小于重力
C.A的机械能守恒
D.A的机械能减少

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13.已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,地球的自转周期为T.求:
(1)卫星环绕地球运行的第一宇宙速度v;
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10.冷战时期,前苏联科学家决定用一种简单而暴力的方式探索地球,计划钻出一个直指地心的“超级深井”(如图1),执行到井深约12300米时被停止,原因不明.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.如图2所示,假设地球半径为R、地表重力加速度为g0,质量分布均匀,不考虑自转.为研究位于地球内部P点(OP=r)的小球所受引力,可将地球视为无数个同心球壳,其中半径大于r的球壳对小球的引力为零;即小球仅受到半径为r的球体的引力作用.(球体积公式V=$\frac{4π}{3}$R3
(1)求P点重力加速度g,并在图3中补充完成g~r图象 (r>R部分已经给出).
(2)若井深AP=$\frac{R}{2}$,从井口释放一质量为m的小球,落至P点时,速度多大?

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17.由于地球自转的影响,地球表面的重力加速度会随纬度的变化而有所不同.若地球表面两极处的重力加速度大小为g0,赤道处的重力加速度大小为g,地球自转的周期为T,引力常量为G,地球可视为质量均匀分布的球体,则(  )
A.地球表面的重力加速度g0大于g
B.质量为m的物体在赤道和北极受到的万有引力相等
C.地球的平均密度$\frac{3πg}{G{T}^{2}({g}_{0}-g)}$
D.地球的半径R为$\frac{({g}_{0}-g){T}^{2}}{4{π}^{2}}$

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7.已知万有引力常量G,现在给出下列各组数据,能够求出地球质量的是(  )
A.地球绕太阳运行的周期T和地球绕太阳中心的距离R
B.月球绕地球运行的周期T和月球离地球中心的距离R
C.人造地球卫星在地面附近运行的速度v和运动周期T
D.地球自转周期T和地球的平均密度ρ

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14.如图所示,A、B两球质量均为m,固定在轻弹簧的两端,分别用细绳悬于O点,其中球A处在光滑竖直墙面和光滑水平地面的交界处,已知两球均处于平衡状态,OAB恰好构成一个正三角形,则下列说法正确的是(重力加速度为g)(  )
A.球A可能受到四个力的作用
B.弹簧对球A的弹力大于对球B的弹力
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D.若把绳OB剪断,则剪断瞬间B球的加速度方向由B指向O

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11.如图所示,电路中A、B是规格相同的灯泡,L是电阻可忽略不计的电感线圈,那么(  ) 
A.断开S,B立即熄灭,A闪亮一下后熄灭
B.合上S,B先亮,A逐渐变亮,最后A、B一样亮
C.断开S,A立即熄灭,B由亮变暗后熄灭
D.合上S,A、B逐渐变亮,最后A、B一样亮

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