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$\frac{({g}_{0}-g){T}^{2}}{4{π}^{2}}$ |
分析 质量为m的物体在两极所受地球的引力等于其所受的重力.根据万有引力定律和牛顿第二定律,在赤道的物体所受地球的引力等于其在两极所受的重力联立求半
解答 解:A、地球表面重力加速度由赤道到两极增大,故${g}_{0}^{\;}$大于g,故A正确
B、质量为m的物体在赤道和北极受到的万有引力不相等,赤道最小,两极最大,故B错误
C、因为$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=m{g}_{0}^{\;}$,所以$M=\frac{{g}_{0}^{\;}{R}_{\;}^{2}}{G}$,又因为地球的体积$V=\frac{4}{3}π{R}_{\;}^{3}$,所以$ρ=\frac{M}{V}=\frac{3π{g}_{0}^{\;}}{G{T}_{\;}^{2}({g}_{0}^{\;}-g)}$,故C错误.
D、设地球的质量为M,半径为R,在赤道处随地球做圆周运动物体的质量为m.物体在赤道处随地球自转做圆周运动的周期等于地球自转的周期,轨道半径等于地球半径.根据万有引力定律和牛顿第二定律有$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}-mg=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}R$,在赤道的物体所受地球的引力等于其在两极所受的重力即$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=m{g}_{0}^{\;}$,联立$R=\frac{({g}_{0}^{\;}-g){T}_{\;}^{2}}{4{π}_{\;}^{2}}$,故D正确.
故选:AD
点评 解答此题要清楚地球表面的物体受到的重力等于万有引力,根据万有引力定律和牛顿第二定律,地球近地卫星所受的万有引力提供向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 子弹质量m越大,木块获得的动能越大 | |
B. | 子弹质量m越小,木块获得的动能越大 | |
C. | 子弹速度v0越大,木块获得的动能越大 | |
D. | 子弹速度v0越小,木块获得的动能越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质量相同的物体在甲、乙行星表面所受万有引力大小相等 | |
B. | 两颗行星表面的重力加速度g甲=2g乙 | |
C. | 两颗行星的卫星的最大环绕速度v甲>v乙 | |
D. | 两颗行星的卫星的最小环绕周期T甲>T乙 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线速度是$\sqrt{\frac{{{g_0}{R_0}}}{k^2}}$ | B. | 加速度是$\frac{{g}_{0}}{{K}^{2}}$ | ||
C. | 角速度是$\sqrt{\frac{g_0}{{{R_0}{k^3}}}}$ | D. | 周期是2π$\sqrt{\frac{{{g_0}{R_0}}}{K}}$ |
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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. | 振动的物体通过平衡位置时,其合外力一定为零 | |
B. | 电磁波、超声波均可在真空中传播 | |
C. | 可见光在同一玻璃砖中传播时,波长越长、波速越小 | |
D. | 以0.75c的速度靠近地球的火箭向地球发出的光,在地球上测得其速度为c |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当t=5s时,该质点的位移是正的最大 | |
B. | 当t=5s时,该质点的速度方向向上 | |
C. | 当t=5s时,该质点的加速度方向向上 | |
D. | 当t=5s时,该质点的加速度最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | m1g | B. | (m1+m2)g | C. | 2m1g | D. | 2(m1+m2)g |
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