精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
17.假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体.一矿井深度为d.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.矿井底部和地面上距地面高度为h处的重力加速度大小之比为(  )
A.1-$\frac{d}{R}$B.(1+$\frac{h}{R}$)2C.(1-$\frac{d}{R}$)(1+$\frac{h}{R}$)2D.(1+$\frac{d}{R}$)(1-$\frac{h}{R}$)2

分析 根据题意知,地球表面的重力加速度等于半径为R的球体在表面产生的加速度,矿井深度为d的井底的加速度相当于半径为R-d的球体在其表面产生的加速度,根据地球质量分布均匀得到加速度的表达式,再根据半径关系求解即可.

解答 解:在距地面高度为h处,g=$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$,M=$\frac{4}{3}$πR3ρ;
在矿井底部,g'=$\frac{GM'}{(R-d)^{2}}$,M'=$\frac{4}{3}$π(R-d)3ρ;
联立解得:$\frac{g'}{g}$=(1-$\frac{d}{R}$)(1+$\frac{h}{R}$)2,选项C正确.
答案:C

点评 抓住在地球表面重力和万有引力相等,在矿井底部,地球的重力和万有引力相等,要注意在矿井底部所谓的地球的质量不是整个地球的质量而是半径为(R-d)的球体的质量.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.来自质子源的质子(初速度为零),经一加速电压为800kV的直线加速器加速,形成电流为1mA的细柱形质子流.已知质子电荷e=1.60×10-19C.这束质子流每秒打到靶上的质子数为6.25×1015个.如图所示,假定分布在质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与质子源相距L和4L的两处,各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数分别为n1和n2,则n1:n2=2:1.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在电磁学的发展中,库伦、奥斯特、安培、欧姆、法拉第、麦克斯韦及赫兹等科学家都作出过杰出的贡献,下列关于各科学家的贡献,正确的说法是(  )
A.库伦用扭秤研究电荷间的相互作用规律,发现了库伦定律,并测出了静电力常量
B.法拉第创造性的在电场中引入电场线(以前叫电力线)来形象化地描述电场
C.奥斯特发现了电流的磁效应,并提出分子电流假说,揭示了磁现象的电本质
D.麦克斯韦发现了电磁感应定律,并建立了电磁场理论

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,质量为m、带电荷量为q的粒子,以初速度v0从A点竖直向上射入真空中的沿水平方向的匀强电场中,粒子通过B点时的速率vB=2v0,方向与电场的方向一致.g取10m/s2
(1)求电场强度E的大小.
(2)以起始点A为坐标原点,分别以电场方向和竖直向上方向为正方向,建立xOh坐标系,写出此坐标系下粒子运动的轨迹方程.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图甲所示,倾角为30°的粗糙斜面的底端有一小车,车与斜面间的动摩擦因数μ=$\frac{4\sqrt{3}}{15}$,在过斜面底端的竖直线上,有一可以上下移动的发射枪,能够沿水平方向发射不同速度的带正电的粒子(重力忽略不计),粒子的比荷$\frac{q}{m}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$×102C/kg.图甲中虚线与小车上表面平齐且平行于斜面,在竖直线与虚线之间有垂直纸面向外的匀强磁场,初始时小车以v0=7.2m/s的速度从斜面底端开始冲上斜面,在以后的运动中,当小车从最高点返回经过距离出发点s0=2.7m的A处时,粒子恰好落到小车上,此时粒子的速率v=1.2m/s,且方向刚好竖直向下,取g=10m/s2.求:
(1)小车从开始上滑到从最高点返回经过A处所用的时间.
(2)匀强磁场的磁感应强度的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.物体在星球表面绕星球做匀速圆周运动的速度叫做第一宇宙速度,星球上的物体脱离星球引力所需要的最小速度称为第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是v2=$\sqrt{2}$v1.已知某星球的半径为r,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的$\frac{1}{6}$,不计其他星球的影响,则(  )
A.该星球的第一宇宙速度为$\sqrt{gr}$
B.在该星球上发射卫星所需的最小发射速度为$\sqrt{\frac{1}{6}gr}$
C.围绕该星球运行的卫星最大环绕速度为$\sqrt{\frac{1}{3}gr}$
D.该星球的第二宇宙速度为$\sqrt{\frac{1}{3}gr}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.假设我国航天员登上某一半径为R的行星,从该行星表面竖直向上抛出一质量为m的小球.从抛出时开始计时,得到如图所示的v-t图象,已知引力常量为G,则由图象可知(  )
A.该行星表面的重力加速度为$\frac{2{v}_{0}R}{{t}_{0}}$
B.该行星的质量为$\frac{{v}_{0}{R}^{2}}{G{t}_{0}}$
C.从该行星上发射卫星的最小速度为$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{{t}_{0}}}$
D.围绕该行星做圆周运动的卫星的最大向心加速度为$\frac{{v}_{0}}{{t}_{0}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,它们相交于O点.现有两个等量异种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上,则下列说法中正确的是(  )
A.A、B两点的电势和电场强度均相同
B.C、D两点的电势和电场强度均相同
C.在虚线AB上O点的电场强度最大
D.带正电的试探电荷在O处的电势能大于其在A处的电势能

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,电源内阻不能忽略,定值电阻R1=10Ω,R2=8Ω.当开关S接1时,理想电压表的示数为5V;则当开关S接2时,R2的功率可能为(  )
A.3.2 WB.3.0 WC.2.5 WD.1.8 W

查看答案和解析>>

同步练习册答案