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【题目】已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,万有引力常量为G,不考虑地球自转的影响.

(1)求卫星环绕地球运行的第一宇宙速度v1

(2)若卫星绕地球做匀速圆周运动且运行周期为T,求卫星运行半径r

(3)由题目所给条件,请提出一种估算地球平均密度的方法,并推导出密度表达式.

【答案】(1) (2) (3)

【解析】试题分析:(1)第一宇宙速度为卫星在地面附近轨道做匀速圆周运动的环绕速度,根据重力等于向心力列式求解;

2)根据卫星受到的万有引力等于向心力和地面附近的重力加速度公式联立列式求解;

3)根据地面附近的重力加速度公式先计算出地球质量,再估算密度.

解:(1)重力等于向心力

mg=m

解得

v1=

即卫星环绕地球运行的第一宇宙速度v1

2)若不考虑地球自转的影响,地面上质量为m的物体所受的重力mg等于地球对物体的引力,即

mg=G

卫星受到的万有引力等于向心力

G=m′r ②

①②两式解得

r=

即卫星运行半径r

3)由式解得

M=

因而

ρ=

即地球的密度为

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【题目】一束含两种频率的单色光,照射到底面有涂层的平行均匀玻璃砖上表面后,经下表面反射从玻璃砖上表面射出后,光线分为a、b两束,如图所示。下列说法正确的是____________

A,a、b一定是平行光线

B.用同一装置进行双缝干涉实验,a光的条纹间距大于b光的条纹间距

C.a光的频率大于b光的频率

D.从同种玻璃射入空气发生全反射时,a光的临界角小

E.增大从空气到玻璃的入射角(90°之内),a、b光可能在玻璃内发生全反射

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【题目】如图(a),超级高铁(Hyperloop)是一种以真空管道运输为理论核心设计的交通工具,它具有超高速、低能耗、无噪声、零污染等特点。如图(b),已知管道中固定着两根平行金属导轨MNPQ,两导轨间距为r;运输车的质量为m,横截面是半径为r的圆。运输车上固定着间距为D、与导轨垂直的两根导体棒12,每根导体棒的电阻为R,每段长度为D的导轨的电阻也为R。其他电阻忽略不计,重力加速度为g

(1)如图(c),当管道中的导轨平面与水平面成θ=30°时,运输车恰好能无动力地匀速下滑。求运输车与导轨间的动摩擦因数μ

(2)在水平导轨上进行实验,不考虑摩擦及空气阻力。

①当运输车由静止离站时,在导体棒2后间距为D处接通固定在导轨上电动势为E的直流电源,此时导体棒12均处于磁感应强度为B,垂直导轨平向下的匀强磁场中,如图(d)。求刚接通电源时运输车的加速度的大小;(电源内阻不计,不考虑电磁感应现象)

②当运输车进站时,管道内依次分布磁感应强度为B,宽度为D的匀强磁场,且相邻的匀强磁场的方向相反。求运输车以速度vo从如图(e)通过距离D后的速度v

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【题目】如图所示,物体AB的质量相等,物体B刚好与地面接触.现剪断绳子OA,下列说法正确的是(  )

A. 剪断绳子的瞬间,物体A的加速度为g

B. 弹簧恢复原长时,物体A的速度最大

C. 剪断绳子后,弹簧、物体AB和地球组成的系统机械能守恒

D. 物体运动到最下端时,弹簧的弹性势能最大

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【题目】用图所示实验装置验证机械能守恒定律.通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t,测出AB之间的距离h.实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束.

(1)为了验证机械能守恒定律,还需要测量下列哪些物理量_____

A.A点与地面间的距离H

B.小铁球的质量m

C.小铁球从AB的下落时间tAB

D.小铁球的直径d

(2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=_____,若下落过程中机械能守恒,则h的关系式为=_____

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【题目】竖直平面内有一半径为R的光滑半圆形轨道,圆心为O,一小球以某一水平速度从最高点A出发沿圆轨道运动,至B点时脱离轨道,最终落在水平面上的C点,OAOB间的夹角为,不计空气阻力。下列说法中错误的是

A.

B. B点时,小球的速度为

C. AB过程中,小球水平方向的加速度先增大后减小

D. AC过程中,小球运动时间大于

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【题目】质量为m的汽车在平直路面上起动,起动过程的速度图象如图所示,从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为f,则(  )

A. 0~t1时间内,汽车的牵引力等于m -f

B. t1t2时间内,汽车的功率等于m+f v1

C. 汽车运动的最大速度v2=(+1)v1

D. t1t2时间内,汽车克服阻力做的功为

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A. 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率

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C. 卫星在轨道1上经过Q点时的速度等于它在轨道2上经过Q点时的速度

D. 卫星在轨道2上经过P点的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度

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D. 在赤道上空高出地面h处称量时,弹簧秤读数为

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