题目内容
12.美国航天局计划2030的把宇航员送上火星,若宇航员到达火星以后,在火星表面上以初速度v0竖直向上抛出一小球,测得经过时间t小球落回火星表面,速度大小仍为v0,若将火星视为密度均匀,半径为R的球体,引力常量为G,则火星的密度为( )A. | $\frac{3{v}_{0}}{2GπRt}$ | B. | $\frac{2{v}_{0}}{3GπRt}$ | C. | $\frac{3{v}_{0}}{4GπRt}$ | D. | $\frac{4{v}_{0}}{3GπRt}$ |
分析 小球在月球表面做竖直上抛运动,由速度时间公式求出月球表面的重力加速度;
忽略球体自转的影响,万有引力和重力相等求解中心天体的质量,再根据ρ=MV求解天体密度.
解答 解:小球竖直上抛后做匀变速直线运动,取竖直向上为正方向,根据运动学规律有:
-v0-v0=gt;
解得:g=$\frac{{2v}_{0}}{t}$
设某星球的质量为M,忽略星体和地球的自转,表面的物体受到的万有引力等于重力,有:$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg
解得:M=$\frac{{gR}^{2}}{G}$
该星球的密度为:ρ=$\frac{M}{\frac{4{πR}^{3}}{3}}$=$\frac{{3v}_{0}}{2GπRt}$;
故选:A.
点评 解决本题的关键掌握万有引力等于重力这一重要理论,并能灵活运用,该理论运用比较广泛,所以将GM=gR2称为“黄金代换式”.
练习册系列答案
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A. | t2时刻卫星到达最高点,t3时刻卫星落回地面 | |
B. | 卫星在0~t1时间内的加速度大于t1~t2时间内的加速度 | |
C. | t1~t2时间内卫星处于超重状态,t2~t3时间内卫星处于失重状态 | |
D. | 卫星在t2~t3时间内的加速度大小大于重力加速度 |
3.如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路,虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面,回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直,从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论错误的是( )
A. | CD段直导线始终不受安培力 | B. | 感应电动势最大值Em=Bav | ||
C. | 感应电流方向不变 | D. | 感应电动势平均值$\overline{E}$=$\frac{1}{4}$πBav |
17.一列简谐横波在x轴上传播,波源处于x=0m处,在x=3m处的质元P和x=6m处的质元Q的振动图线分别如图甲、乙所示,下列说法正确的( )
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C. | 波的振幅一定是8cm | D. | 波的传播速度一定是1m/s | ||
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1.如图所示,带等量异种电荷的平行金属板a、b处于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.不计重力的带电粒子沿OO′方向从左侧垂直于电磁场入射,从右侧射出a、b板间区域时动能比入射时小;要使粒子射出a、b板间区域时的动能比入射时大,可采用的措施是( )
A. | 适当减小两金属板的正对面积 | B. | 适当增大两金属板间的距离 | ||
C. | 适当减小匀强磁场的磁感应强度 | D. | 使带电粒子的电性相反 |
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A. | 向上滑行的时间小于向下滑行的时间 | |
B. | 在向上滑行时电阻R上产生的热量大于向下滑行时电阻R上产生的热量 | |
C. | 向上滑行时与向下滑行时通过电阻R的电荷量相等 | |
D. | 金属杆从开始上滑至返回出发点,电阻R上产生的热量为$\frac{1}{2}$m(v02-v2) |
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A. | 当其翅膀振动的頻率为200Hz左右时,蜘蛛能立即捕捉到它 | |
B. | 当其翅膀振动的周期为0.05s左右时,蜘蛛能立即捕捉到它 | |
C. | 当其翅膀振动的频率为300Hz左右时,蜘蛛能立即捕捉到它 | |
D. | 当其翅膀振动的頻率为250Hz左右时,该丝网的振福一定大于0.5cm |