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2.如图所示,宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上的P点,沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜面的倾角为θ,已知该星球半径为R,不考虑其他可能存在的阻力,万有引力常量为G.求该星球的密度和该星球上的第一宇宙速度.

分析 (1)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据平抛运动的规律求出星球表面的重力加速度.再根据万有引力等于重力求出星球的质量,结合密度的公式求出星球的密度.
(2)第一宇宙速度的大小等于贴近星球表面运行的速度.根据万有引力提供向心力求出第一宇宙速度的大小.

解答 解:物体落在斜面上有:$tanα=\frac{y}{x}=\frac{\frac{1}{2}g{t}^{2}}{{v}_{0}t}$
所以g=$\frac{2{v}_{0}tanα}{t}$.
根据万有引力等于重力$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,
解得星球的质量M=$\frac{g{R}^{2}}{G}=\frac{2{v}_{0}{R}^{2}tanα}{Gt}$.
而V=$\frac{4}{3}π{R}^{2}$.
则密度$ρ=\frac{M}{V}=\frac{3{v}_{0}tanα}{2πRtG}$.
根据万有引力提供向心力得,$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$
则v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}=\sqrt{\frac{2{v}_{0}Rtanα}{t}}$
答:该星球的密度为$\frac{3{v}_{0}tanα}{2πRtG}$,该星球上的第一宇宙速度为$\sqrt{\frac{2{v}_{0}Rtanα}{t}}$.

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力和万有引力等于重力这两个理论,并能灵活运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列说法中正确的是(  )
A.一群氢原子处于n=3的激发态向较低能级跃迁,最多可放出三种频率的光子
B.由于每种原子都有自己的特征谱线,故可以根据原子光谱来鉴别物质
C.氡的半衰期为3.8天,若有4个氡原子核,经7.6天后就剩下一个原子核了
D.α粒子散射实验揭示了原子的可能能量状态是不连续的

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13.如图(a)所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连结成闭合回路,a、b端点通过导线与水平放置、间距为d的平行金属板相连.线圈的半径为r1.在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示.图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0.导线的电阻不计.在0至t1时间内:

(1)求通过电阻R1上的电流方向;
(2)求通过电阻R1上的电流大小;
(3)一质量为m的带电微粒水平射入金属板间,恰能匀速通过,试判断该微粒带何种电荷?带电量为多少?(重力加速度为g).

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10.如图甲所示,截面积为0.2m2的100匝圆形线圈A处在变化的磁场中.磁场方向垂直纸面,其磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,设向外为B的正方向.R1=4Ω,R2=6Ω,线圈的内阻不计,
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(2)前2s内电容器两端的电压大小,并说明电容器上极板所带电荷正负.

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17.质量为m的物体,在水平力F作用下,在粗糙的水平面上向右运动.如图所示,下列说法正确的是(  )
A.如果物体做匀速直线运动,F一定对物体不做功
B.如果物体做减速直线运动,F一定对物体做负功
C.如果物体做减速直线运动,F一定对物体做正功
D.如果物体做匀速直线运动,合力一定对物体做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,“嫦娥二号”卫星在月球引力作用下,先在轨道A绕月球做匀速圆周运动,轨道A距月球表面的高度为hA,运动的周期为TA,在P和Q处两次变轨后最终进入绕月球做匀速圆周运动的轨道B,轨道B距月球表面的高度为hB,运动的周期为TB,已知引力常量为G,仅利用以上条件可求出(  )
A.月球表面的重力加速度
B.月球的质量和平均密度
C.月球自转周期
D.卫星在轨道A上运动的速率大于在轨道B上运动的速率

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14.某介质中形成一列简谐波t=0时刻的波形如图中实线所示,若波向右传播,零时刻波刚好传到坐标位置为1m处的A点,且再经过0.7s,坐标7m处的P点第一次通过平衡位置并向上振动,则下列说法正确的是(  )
A.该列波的传播速度为$\frac{60}{7}$m/s
B.这列波的周期为$\frac{7}{30}$s
C.从t=0时刻其到P点第一次达到波峰停止,O点对平衡位置的位移y0=-2cm
D.从t=0时刻起到P点的第一次到达波峰时止,O点所经过的路程S0=0.3m
E.该波遇到的频率为5Hz的机械波可发生干涉现象

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11.某校在水平直道举行托乒乓球跑步比赛,比赛距离为S.某同学将球置于球拍中心,从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a,当速度达到v0时,再以v0做匀速直线运动跑至终点.整个过程中球一直保持在球拍中心不动.在匀速直线运动阶段保持球拍的倾角为θ0,如图所示,设球在运动中受到的空气阻力大小与其速度大小成正比,方向与运动方向相反,不计球与球拍间的摩擦,球的质量为m,重力加速度为g.
(1)求空气阻力大小与球速大小的比例系数k;
(2)求在加速跑阶段球拍倾角θ随速度v变化的关系式;
(3)整个匀速跑阶段,若该同学速度仍为v0,而球拍的倾角比θ0大了β并保持不变,不计球在球拍上的移动引起的空气阻力变化,为保证到达终点前球不从球拍上距离中心为r的下边沿掉落,求β应满足的条件.

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12.如图所示,均匀木棒AB的一端N支在水平地面上,将另一端用水平拉力F拉住,使木棒处于平衡状态,则地面对木棒AB的作用力的方向为(  )
A.总是竖直向上的,如F1B.总是偏向木棒的右侧,如F2
C.总是沿着木棒的方向,如F3D.总是偏向木棒的左侧,如F4

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