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18.若已知万有引力常量G,地球表面处的重力加速度g,地球半径为R,地球上一个昼夜的时间为T1(地球自转周期),一年的时间T2(地球公转的周期),地球中心到月球中心的距离L1,地球中心到太阳中心的距离为L2. 请根据以上条件,用相应符号表示地球和太阳的质量.

分析 地球绕太阳做圆周运动,靠万有引力提供向心力,结合地球公转的轨道半径和周期求出太阳的质量.根据万有引力等于重力求出地球的质量.

解答 解:地球绕太阳公转,根据万有引力提供向心力有:$G\frac{{M}_{太}{M}_{地}}{{{L}_{2}}^{2}}={M}_{地}{L}_{2}\frac{4{π}^{2}}{{{T}_{2}}^{2}}$,
解得太阳的质量为:${M}_{太}=\frac{4{π}^{2}{{L}_{2}}^{3}}{G{{T}_{2}}^{2}}$.
根据万有引力等于重力得:$G\frac{{M}_{地}m}{{R}^{2}}=mg$,
解得地球的质量为:${M}_{地}=\frac{g{R}^{2}}{G}$.
答:太阳的质量为$\frac{4{π}^{2}{{L}_{2}}^{3}}{G{{T}_{2}}^{2}}$,地球的质量为$\frac{g{R}^{2}}{G}$.

点评 解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力提供向心力,2、万有引力等于重力,并能灵活运用.

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7.如图所示,一轻弹簧与倾角为θ的长斜面平行,下端固定在斜面的底端,上端在斜面上的投影点为B(弹簧处于原长).一质量m=2kg的小物块从斜面上A点以初速度v0=4m/s沿斜面上滑,滑到最高点后又沿斜面滑下来,当它下滑到与A点距离L=3.2m的B点时,速度大小恰好也是4m/s,之后弹簧被压缩的最大长度x=10cm,取g=10m/s2,sinθ=0.6,cosθ=0.8,物块与斜面间的动摩擦因数μ恒定,求:
(1)μ的值;
(2)弹簧的最大弹性势能Epm

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9.如图所示,质量不等的木块A和B的质量分别为m1和m2,置于光滑的水平面上.当水平力F作用于A的左端,两物体一起作匀加速运动时,A、B间作用力大小为F1.当水平力F作用于B的右端,两物体一起作匀加速运动时,A、B间作用力大小为F2,则(  )
A.在两次作用过程中,物体的加速度的大小相等
B.在两次作用过程中,F1+F2<F
C.在两次作用过程中,F1+F2=F
D.在两次作用过程中,$\frac{{F}_{1}}{{F}_{2}}$=$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$

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13.不可回收的航天器在使用后,将成为太空垃圾.如图所示是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图,对此有如下说法,正确的是(  )
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3.宇宙中存在一些离其他恒星较远的、由质量均为m四颗星组成的四星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用,已知稳定的四星系统存在一种形式是(如图1所示):三颗星位于等边三角形的三个顶点上,第四颗位于其中心,三个顶点上三颗星沿外接等边三角形的圆形轨道运行,等边三角形边长为a,引力常量为G.求:

(1)顶点上星体做匀速圆周运动的轨道半径R1
(2)等边三角形顶点上星体受的合力F1
(3)三颗星沿外接等边三角形的圆形轨道运行周期T1
(4)已知稳定的四星系统存在另一种形式是(如图2所示):四颗星位于正方形的四个顶点上,四颗星均围绕正方形的中心做匀速圆周运动,正方形边长为a.四颗星围绕正方形中心做匀速圆周运动周期T2.请判断T1和T2的大小,并说出你判断的理由.

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10.对于质量为m1和质量为m2的两个物体间的万有引力的表达式F=$G\frac{{{m_1}{m_2}}}{r^2}$,下列说法正确的是(  )
A.若m1>m2,则m1对m2的引力大于m2对m1的引力
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C.公式中的G是引力常量,它是由实验得出的,而不是人为规定的
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7.轻杆的一端固定有质量为m=1kg的小球,另一端安装在水平轴上,转轴到小球的距离为5cm.转轴固定在质量M=4kg的三角形的带有动机(电动机没画出来)的支架上.在电动机作用下,轻杆在竖直面内做匀速圆周运动,如图所示.若转轴达到某一恒定转速n时,在最高点,杆受到小球的压力为2N,重力加速度g=10m/s2,则(  )
A.小球运动到最高点时,小球需要的向心力为12N
B.小球运动到最高点时,地面对M的支持力为52N
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