题目内容
6.两个质量分别为m1、m2的物体(可看作质点),它们的距离为r,则它们之间的万有引力F是( )| A. | $F=G\frac{{{m_1}{m_2}}}{r^2}$ | B. | $F=G\frac{r^2}{{{m_1}{m_2}}}$ | C. | $F=G\frac{{{m_1}{m_2}}}{r}$ | D. | $F=\frac{{{m_1}{m_2}}}{r^2}$ |
分析 自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量m1和m2的乘积成正比,与它们之间距离r的平方成反比.
解答 解:万有引力的大小与两物体的质量乘积成正比,与它们之间距离的二次方成正比,可知万有引力F=$G\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,故A正确,B、C、D错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键掌握万有引力定律公式,知道万有引力大小与什么因素有关,基础题.
练习册系列答案
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16.下面说法中错误的是( )
| A. | 做曲线运动的物体速度方向必定变化 | |
| B. | 速度变化的运动必定是曲线运动 | |
| C. | 加速度恒定的运动不可能是曲线运动 | |
| D. | 加速度变化的运动必定是曲线运动 |
17.
如图所示,理想变压器原线圈两端的输入电压为220V,副线圈两端接有两只标有“12V,24W”字样的灯泡,当开关S1和S2都闭合开时,两灯泡均正常发光.下列说法中不正确的是( )
| A. | 该变压器原、副线圈的匝数之比应为55:3 | |
| B. | 该变压器原、副线圈的匝数之比应为3:55 | |
| C. | 将开关S1断开,则通过该变压器原线圈的电流将变小 | |
| D. | 将开关S1断开,则该变压器原线圈的输入功率将变小 |
14.“神舟八号”飞船绕地球做匀速圆周运动的半径为r,绕行周期为T,已知引力常量为G由此可计算地球质量为
( )
( )
| A. | M=$\frac{4{π}^{2}r}{GT}$ | B. | M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$ | C. | M=$\frac{G{T}^{2}}{4{π}^{2}r}$ | D. | M=$\frac{G{T}^{2}}{E{π}^{2}{r}^{3}}$ |
1.下列说法正确的是( )
| A. | 自由落体运动是物体不受任何作用力的运动 | |
| B. | 重力加速度的方向总是竖直向下 | |
| C. | 两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落较快 | |
| D. | 地球任何地方的加速度g均相等 |
11.
1827年英国植物园学家布朗在显微镜下观察悬浮在水中的花粉时,发现花粉微粒的运动是极不规则的,如图所示描绘了一颗花粉微粒受到周围液体分子撞击的情景,以下关于花粉微粒运动的说法中正确的是( )
| A. | 花粉微粒的运动是花粉自发的运动 | |
| B. | 花粉微粒越大,运动的不规则性越明显 | |
| C. | 花粉微粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则运动 | |
| D. | 花粉微粒越大,液体分子撞击作用下不平衡性表现得越明显 |
18.设空中的雨滴从静止开始下落,遇到水平方向吹来的风,下列说法中正确的是( )
| A. | 风速越大,雨滴下落的时间越长 | B. | 雨滴下落时间与风速无关 | ||
| C. | 风速越大,雨滴着地时的速度越小 | D. | 雨滴着地速度与风速无关 |
15.
如图所示,A球距离地面上某一高度H以初速度v1=15m/s水平抛出,经时间t后,A球正下方h处相等质量的B球以初速度v2=20m/s水平抛出,两球在地面C处相遇,两球相遇时动能相等,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2.则下列说法正确的是( )
| A. | H=20m | B. | h=5m | ||
| C. | t=0.5s | D. | A到达C处的速度大小为25m/s |
13.
如图所示,一倾角为α的固定斜面下端固定一挡板,一劲度系数为k的轻弹簧下端固定在挡板上.现将一质量为m的小物块从斜面上离弹簧上端距离为s处,由静止释放,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,物块下滑过程中的最大动能为Ekm,则小物块从释放到运动至最低点的过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 物块刚与弹簧接触的瞬间达到最大动能 | |
| B. | 弹簧的最大弹性势能等于整个过程中物块减少的重力势能与摩擦力对物块做功之和 | |
| C. | 若将物块从离弹簧上端2s面处由静止释放,则下滑过程中物块的最大动能小于2Ekm | |
| D. | 若将物块从离弹簧上端2s面处由静止释放,则下滑过程中物块的最大动能等于2Ekm |