题目内容
15.地球的第一宇宙速度为v,若有一个行星,其质量为地球质量的6倍,半径为地球半径的1.5倍,则该行星的第一宇宙速度为( )A. | v | B. | 2v | C. | 4v | D. | 无法确定 |
分析 物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫做第一宇宙速度,大小7.9km/s,可根据卫星在圆轨道上运行时的速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$解得.
解答 解:设地球质量M,某星球质量6M,地球半径r,某星球半径1.5r
由万有引力提供向心力做匀速圆周运动得:$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:卫星在圆轨道上运行时的速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
分别代入地球和某星球的各物理量得:v地球=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
v星球=$\sqrt{\frac{G•6M}{1.5r}}$
解得:v星球=2v地球
即该行星的第一宇宙速度为地球的第一宇宙速度2倍.
故选:B.
点评 本题要掌握第一宇宙速度的定义,正确利用万有引力公式列出第一宇宙速度的表达式.
练习册系列答案
相关题目
5.已知下面的哪组数据,可以算出地球的质量(引力常量G已知)( )
A. | 月球绕地球运动的周期T1及月球到地球中心的距离R1 | |
B. | 地球绕太阳运行周期T2及地球到太阳中心的距离R2 | |
C. | 人造卫星的质量和它在地面附近的运行速度v3 | |
D. | 地球绕太阳运行的速度v4及地球到太阳中心的距离R4 |
6.某圆拱桥的半径为20m,一辆质量为5.0t的汽车通过桥顶时对桥顶的压力是其重力$\frac{1}{2}$,则它过桥顶时的速度等于( )
A. | 10m/s | B. | 14.1m/s | C. | 12.6m/s | D. | 4m/s |
3.质量为m的钢球自高处落下,以速率v1碰地,竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地的速率为v2.在碰撞过程中,地面对钢球冲量的方向和大小为( )
A. | 向下,m(v1-v2) | B. | 向下,m(v1+v2) | C. | 向上,m(v1-v2) | D. | 向上,m(v1+v2) |
10.一质量为m的带电小球,在竖直方向的匀强电场中以水平速度抛出,小球的加速度大小为$\frac{2g}{3}$,空气阻力不计,小球在下落h的过程中,则( )
A. | 小球的动能增加$\frac{mgh}{3}$ | B. | 小球的重力势能减少$\frac{2mgh}{3}$ | ||
C. | 小球的电势能增加$\frac{mgh}{3}$ | D. | 小球的机械能减少$\frac{2mgh}{3}$ |
20.如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道放在水平面上,一个质量为m的小球以某一 速度冲上轨道,当小球将要从轨道口飞出时,轨道的压力恰好为零,则小球落地点C与A处的距离为( )
A. | R | B. | 2R | C. | 3R | D. | 不能确定 |
7.如图所示,在一个边长为l的菱形区域内,有垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,菱形的一个锐角为60°.在菱形中心有一粒子源S,向纸面内各个方向发射速度大小相同的同种带电粒子,这些粒子电量为q、质量为m.如果要求菱形内的所有区域都能够有粒子到达,则下列粒子速度能够满足要求的有( )
A. | $\frac{\sqrt{3}Bql}{2m}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}Bql}{6m}$ | C. | $\frac{Bql}{2m}$ | D. | $\frac{Bql}{m}$ |
4.如图所示,立在导轨上的ab金属直棒,从静止开始在重力作用下运动,在运动过程中,b端始终在OC上,a端始终在AO上,直到ab棒完全落在OC上.空间存在着方向垂直纸面向里的匀强磁场,则ab棒在运动过程中流过ab棒的感应电流方向( )
A. | 始终是a→b | B. | 始终是b→a | ||
C. | 先是a→b,后变为b→a | D. | 先是b→a,后变为a→b |