题目内容
15.由万有引力定律可知,真空中两个静止的质点,质量分别为m1和m1,其间距离为r时,它们之间的相互作用力的大小为F=$\frac{G{m}_{1}{m}_{1}}{{r}^{2}}$,式中G为万有引力的常量,若用国际单位制的基本单位表示,G的单位应为N•m2/s2..分析 根据牛顿的万有引力定律F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,由m,r,F三个物理量的单位推导出G的单位
解答 解:国际单位制中质量m、距离r、力F的单位分别是:kg、m、N,根据牛顿的万有引力定律F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,得到G的单位是N•m2/s2.
故答案为:N•m2/s2.
点评 单位制是由基本单位和导出单位组成的,在国际单位制中,除了七个基本单位之外,其他物理量的单位都是导出单位,可以由物理公式推导出来
练习册系列答案
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6.关于放射性元素的衰变,下列有关说法正确的是( )
A. | 发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4 | |
B. | β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的 | |
C. | 若使放射性物质的温度升高,其半衰期不变 | |
D. | 氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下1个氡原子核 |
3.如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连.弹簧处于自然长度时物块位于O点(图中未标出).物块的质量为m,AB=x,物块与桌面间的动摩擦因数为μ.现用水平向右的力将物块从O点拉至A点,拉力做的功为W,撤去拉力后物块由静止向左运动,经O点到达B点时速度为零.重力加速度为g.则上述过程中( )
A. | 物块及弹簧组成的系统的机械能守恒 | |
B. | 物块及弹簧组成的系统在B点的机械能小于在A点的机械能 | |
C. | 物块在A点时,弹簧的弹性势能等于W-$\frac{1}{2}$μmgx | |
D. | 物块在B点时,弹簧的弹性势能小于W-$\frac{3}{2}$μmgx |
20.将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点下方距离为d处.现将环从A处由静止释放,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是( )
A. | 环到达B处时,重物上升的高度h=$\frac{d}{2}$ | |
B. | 环到达B处时,环与重物的速度大小之比为$\frac{\sqrt{2}}{2}$ | |
C. | 环从A到B,环减少的机械能等于重物增加的机械能 | |
D. | 环能下降的最大高度为$\frac{4d}{3}$ |
7.下列说法中正确的是( )
A. | 涂有增透膜的照相机镜头看上去呈淡紫色,说明增透膜增强了对淡紫色光的透射 | |
B. | 狭义相对论认为真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的 | |
C. | 光的偏振现象说明光是纵波 | |
D. | 物体做受迫振动的频率总是等于其固有频率 |
4.下列电器中,应用了电磁感应原理的是( )
A. | 蓄电池 | B. | 发电机 | C. | 电熨斗 | D. | 电磁铁 |
5.带电粒子M只在电场力作用下由P点运动到Q点,在此过程中克服电场力做了2.0×10-6J的功.那么( )
A. | P点的场强一定小于Q点的场强 | |
B. | P点的电势一定高于Q点电势 | |
C. | M在P点的电势能一定小于它在Q点电势能 | |
D. | M在P点的动能一定大于Q点的动能 |