题目内容
14.有一星球其半径为地球半径的2倍,平均密度与地球相同,今把一台在地球表面走时准确的摆钟移到该星球表面,摆钟的秒针走一圈的实际时间变为( )A. | 0.5min | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$min | C. | $\sqrt{2}$min | D. | 2min |
分析 根据万有引力公式先求出该星球的重力加速度与地球重力加速度的比值,再根据单摆的周期公式即可求解.
解答 解:星球的质量M=ρV=ρ•$\frac{4}{3}π{R}^{3}$
物体在星球表面所受的万有引力等于重力,所以有
mg=F=$G\frac{Mm}{{R}^{2}}$,
联立解得g=$\frac{4}{3}πρRG$
所以该星球的表面重力加速度与地球表面的重力加速度之比为半径之比,即为2:1
根据单摆的周期公式T=$2π\sqrt{\frac{L}{g}}$,
有$\frac{{T}_{星}}{{T}_{地}}=\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.
故所以该星球表面摆钟的秒针走一圈的实际时间为$\frac{\sqrt{2}}{2}min$.
故选:B.
点评 该题主要考查了万有引力公式即单摆的周期公式的直接应用,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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4.如图所示,左边部分为速度选择器,有半部分为匀强偏转电场,D是照相底片,小孔A、S与底片上的O点在同一直线上.一束粒子流从小孔A沿A、S、O方向射入速度选择器后,发现底片上有如图所示的三个斑点,α、β、γ,其中β斑的位置与O点重合,忽略粒子的重力.则下列分析正确的是( )
A. | 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里 | |
B. | 所有粒子经过小孔S的速度相同 | |
C. | α处粒子的电量比γ处的小 | |
D. | α处粒子的比荷比γ处的小 |
5.如图所示均匀介质中振动情况完全相同的两波源S1、S2分别位于x1=-2×10-1m和x2=12×10-1m处,t=0时刻以频率为f=10Hz同时开始向上振动,振幅为A=2cm,波的传播速度为v=4m/s,P、M、Q三质点的平衡位置离O点距离分别位于OP=0.2m和OM=0.5m、OQ=0.8m的三个点.则下列关于各质点运动情况判断正确的是( )
A. | t=0.1s时刻质点Q开始沿y轴正方向运动 | |
B. | 经t=0.175s,质点P通过的路程为14cm | |
C. | t=0.275s时刻,质点M的位移为+4cm | |
D. | t=0.35s时刻,S1S2之间(不包括S1S2点)振动位移为零的点共有三处 |
2.如图,弹簧测力计下挂有一单匝正方形线框,线框边长为L,质量M,线框上边水平且处于垂直纸面向内的匀强磁场中,线框通有如图方向电流,且线框处于静止状态,若此时弹簧测力计示数大小为F,已知该线框单位长度自由电子个数为n,重力加速度g,则电子定向移动对应的洛仑兹力大小为( )
A. | F-Mg | B. | Mg-F | C. | $\frac{F-Mg}{4nL}$ | D. | $\frac{Mg-F}{nL}$ |
9.下列四组物理量的单位,都属于国际单位制中的基本单位的是( )
A. | 库仑、开尔文、焦耳 | B. | 千克、安培、摩尔 | ||
C. | 米、特斯拉、瓦特 | D. | 牛顿、开尔文、安培 |
6.质量为m、带电量为q的粒子(忽略重力)在磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动,形成空间环形电流.己知粒子的运行速率为v、半径为r、周期为T,环形电流的强度为I.则下面说法中正确的是( )
A. | 该带电粒子的比荷为($\frac{m}{q}$)=$\frac{v}{Br}$ | |
B. | 在时间t内,粒子转过的圆弧对应的圆心角为θ=$\frac{qBt}{m}$ | |
C. | 当速率v增大时,环形电流的强度I保持不变 | |
D. | 当速率v增大时,运行周期T变小 |
3.下列说法正确的是( )
A. | 光电效应现象揭示了光具有粒子性 | |
B. | 阴极射线的本质是高频电磁波 | |
C. | 玻尔提出的原子模型,完全否定了卢瑟福的原子核式结构学说 | |
D. | 放射性元素的半衰期在高温和添加催化剂的条件下会变短 |
4.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.在对以下几位科学家所作科学贡献的叙述中,下列说法正确的是( )
A. | 伽利略通过理想斜面实验,提出了力是维持物体运动状态的原因 | |
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D. | 密立根进行了多次实验,比较准确地测定了电子的电荷量 |