分析 (1)小球从A到C运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律和牛顿第二定律求出小球对轨道C点的压力与H的关系式,然后结合F-H图线求出圆轨道的半径.
(2)第一宇宙速度与贴着星球表面做匀速圆周运动的速度相等,根据万有引力等于重力,求出该星球的第一宇宙速度.
解答 解:
(1)设该星球表面的重力加速度为g0,圆轨道的半径为r.当H=0.4m时,小球恰能通过C点,此时F=0
由机械能守恒得:
mg0(H-2r)=$\frac{1}{2}$mv02
由圆周运动可得:mg0=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$
由以上各式解得:r=$\frac{2}{5}$H=2 m
(2)当H1=10m时,
mg0(H1-2r)=$\frac{1}{2}$mv2
mg0+F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
由F-H图象可得:g0=5m/s2
根据万有引力定律和向心力公式有:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg0
由⑦⑧⑨得该星球的第一宇宙速度:v=$\sqrt{{g}_{0}R}$=$\sqrt{5×5000×1{0}^{3}}$=5×103m/s=5km/s.
答:(1)圆弧轨道BC的半径为2m.
(2)该星球的第一宇宙速度为5km/s
点评 本题是牛顿运动定律与机械能守恒定律的综合题,解决本题的关键根据该规律得出压力F与H的关系式.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B、C三球在运动过程中,加速度都相同 | |
B. | B球的射程最远,所以最迟落地 | |
C. | A球的射高最大,所以最迟落地 | |
D. | A、C两球的水平位移相等,所以两球的水平速度分量相等 |
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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:选择题
A. | 通过最低点时小球A的机械能大于小球B的机械能 | |
B. | 两小球从释放至运动到最低点的全程中机械能均守恒 | |
C. | 两小球从释放至运动到最低点的过程中重力的冲量一定相等 | |
D. | 小球A运动到最低点时的速率大于小球B运动到该点的速率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 带电粒子所带电荷一定为正 | |
B. | 带电粒子的动能一定增大 | |
C. | 带电粒子电势能一定增大 | |
D. | 带电粒子在a点电势能一定小于b点的电势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=0s时,质点的速度大小为12m/s | B. | 质点做加速度恒定的曲线运动 | ||
C. | 前两秒,质点所受的合力大小为10N | D. | t=1.0s时,质点的速度大小为7m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 分子间的距离增大时,分子势能一定增大 | |
B. | 晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点 | |
C. | 热量总是白发地从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体 | |
D. | 物体吸热时,它的内能一定增加 | |
E. | 一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ${\;}_{2}^{4}He$+${\;}_{4}^{9}Be$→${\;}_{6}^{12}C$+X | B. | ${\;}_{90}^{234}Th$→${\;}_{91}^{234}Pa$+X | ||
C. | ${\;}_{1}^{2}H$+${\;}_{1}^{3}H$→${\;}_{0}^{1}n$+X | D. | ${\;}_{15}^{30}P$→${\;}_{14}^{30}Si$+X |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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