题目内容
4.(1)该星球表面上的重力加速度g的大小;
(2)该星球的第一宇宙速度.
分析 (1)根据速度时间公式求出匀减速直线运动的加速度,结合牛顿第二定律求出星球表面的重力加速度g.
(2)根据万有引力提供向心力,以及万有引力等于重力求出该星球的第一宇宙速度.
解答 解:(1)对物体受力分析:
可知:mgsinθ+μmgcosθ=ma
由运动学可知:$a=\frac{△v}{△t}=\frac{9-0}{1.5}=6m/{s^2}$
联立可得:g=6.0m/s2
(2)对地球表面的物体:$\frac{GMm}{R^2}=mg$
对地球表面卫星:$\frac{GMm}{R^2}=m\frac{v^2}{R}$
故:$v=\sqrt{gR}$
代入数据得 v=6.0×103m/s.
答:(1)该星球表面上的重力加速度g的大小为6.0m/s2;
(2)该星球的第一宇宙速度为6.0×103m/s.
点评 本题考查了牛顿第二定律与万有引力理论的综合运用,掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力等于重力,2、万有引力提供向心力,并能灵活运用.
练习册系列答案
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15.下列有关匀变速直线运动的规律说法正确的是( )
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12.半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度v0,若v0大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同.下列说法中正确的是( )
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9.
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13.
如图,钢球A静止于水平面C与固定的挡板B间,试分析球A与水平面C和挡板B间的摩擦力情况( )
| A. | 球A与挡板B间无摩擦力,与水平面C间有摩擦力 | |
| B. | 球A与挡板B间有摩擦力,与水平面C间有摩擦力 | |
| C. | 球A与挡板B间有摩擦力,与水平面C间无摩擦力 | |
| D. | 球A与挡板B间无摩擦力,与水平面C间无摩擦力 |