分析 (1)小球从A到C运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律和牛顿第二定律分别列式,然后结合F-H图线求出圆轨道的半径和星球表面的重力加速度.
(2)第一宇宙速度与贴着星球表面做匀速圆周运动的速度相等,根据万有引力等于重力求出该星球的第一宇宙速度.
解答 解:试题分析:(1)小球过C点时有:$F+mg=m\frac{{v}_{c}^{2}}{r}$
对小球从出发到C点,由动能定理得:$mg(H-2r)=\frac{1}{2}m{v}_{c}^{2}$
联立①②得:$F=\frac{2mg}{r}H-5mg$
由图可知:当H1=0.5m时,F1=0N,解得:r=0.2m
当H2=1.0m时,F1=5N,解得:g=5m/s2
(2)对该行星表面的附近的卫星有:
$mg=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$
解得:$v=\sqrt{gR}=5×1{0}_{\;}^{3}m/s$
答:(1)圆轨道的半径0.2m.
(2)该星球的第一宇宙速度$5×1{0}_{\;}^{3}m/s$.
点评 在使用动能定理分析多过程问题时非常方便,关键是对物体受力做功情况以及过程的始末状态非常清楚
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:多选题
A. | 如果阻力为2f,汽车最大速度为$\frac{v}{2}$ | |
B. | 如果汽车牵引力为原来的二倍,汽车的最大速度为2v | |
C. | 如果汽车的牵引力变为原来的$\frac{1}{2}$,汽车的额定功率就变为45kW | |
D. | 如果汽车做匀速直线运动,汽车发动机的输出功率就是90kW |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第1s内的位移是4m | |
B. | 前2s内的平均速度大小是3m/s | |
C. | 该质点的加速度大小为2 m/s2 | |
D. | 任意1s内速度的变化量的大小为4m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如果地球的自转角度突然变为原来的$\sqrt{\frac{g+a}{a}}$倍,那么赤道上的物体将会“飘”起来 | |
B. | 卫星甲、乙分别经过P点时的速度相等 | |
C. | 卫星丙的周期最小 | |
D. | 三个卫星在远地点的速度一定小于第一宇宙速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电磁打点计时器使用的是交流电,而电火花打点计时器使用的是直流电 | |
B. | 使用打点计时器时,应先接通电源,再拉动纸带 | |
C. | 使用交流电的频率如果不是50Hz,打点计时器的打点周期依然是0.02s | |
D. | 使用打点计时器时,应将打点计时器先固定在桌子上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B受到C的摩擦力一定不为零 | |
B. | C受到水平面的摩擦力一定为零 | |
C. | 水平面对C的摩擦力方向一定向左 | |
D. | 水平面对C的支持力与B、C的总重力大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在0.5 s时离斜面底端最远 | |
B. | 沿斜面上滑的最大距离为2 m | |
C. | 在1.5 s时回到斜面底端 | |
D. | 上滑时加速度大小是下滑时加速度大小的4倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 伽利略用实验直接证实了自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动 | |
B. | 伽利略把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法 | |
C. | 伽利略认为,如果没有空气阻力,重物与轻物应该下落得同样快 | |
D. | 伽利略采用了斜面实验,“冲淡”了重力的作用,便于运动时间的测量 |
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