题目内容
20.(sin37°=0.6.cos37°=0.8),试求:
(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,由牛二律可得:-mgsinθ-μmgcosθ=ma ①
根据是速度时间关系公式,有:a=$\frac{0-{v}_{0}}{t}$ ②
由①②代入数据求得g=7.5m/s2;
(2)第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,根据重力等于万有引力,有:
mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:v=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{7.5×4.8×1{0}^{3}}$=6×103m/s;
答:(1)该星球表面上的重力加速度g的大小为7.5m/s2;
(2)该星球的第一宇宙速度为6×103m/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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10.
如图所示,物块A和B叠放在水平地面上,水平力F作用在物块B时,AB能以相同的速度做匀速直线运动,由此可知,物块A、B之间的动摩擦因数μ1和物块B与地面之间的动摩擦因数μ2可能是( )
| A. | μ1≠0,μ2=0 | B. | μ1=0,μ2=0 | C. | μ1≠0,μ2≠0 | D. | μ1=0,μ2≠0 |
11.
用如图甲所示的电路来测量电池的电动势和内阻,根据测得的电表数据作出了 如图乙所示的U-I图线,下列说法正确的是( )
| A. | 由图象得外电路发生短路时的 电流为0.4A | |
| B. | 由图象得电池内阻为3.5Ω | |
| C. | 若考虑电表的内阻,用该电路图测出的电源电动势等于真实值 | |
| D. | 若考虑电表的内阻,用该电路图测出的电源内阻小于真实值 |
8.奥斯特实验说明( )
| A. | 通电导体的周围存在着磁场 | B. | 导体的周围存在电场 | ||
| C. | 磁体的周围存在着磁场 | D. | 磁场对电流有力的作用 |
15.
如图所示,用小量程电流表A与一电阻R并联可制成一电流表,在检测新制成的电流表时,如果发现它的示数总比准确值稍微小一些或稍微大一些,那么应分别采取什么措施加以修正( )
| A. | 如果示数稍微小些,可在R上串联一个比R小得多的电阻 | |
| B. | 如果示数稍微小些,可在R上并联一个比R大得多的电阻 | |
| C. | 如果示数稍微大些,可在R上串联一个比R小得多的电阻 | |
| D. | 如果示数稍微大些,可在R上并联一个比R大得多的电阻 |
5.下列生活现象中关于力的说法正确的是( )
| A. | 拳击手一拳击出,没有击中对方,这时只有施力物体,没有受力物体 | |
| B. | 向上抛出后的小球能够向上运动旧因为小球受到向上的作用力 | |
| C. | 磁铁不需要与铁钉接触就可对钉子有吸引力,说明不接触的物体之间也可能有 力的作用 | |
| D. | 质量分布均勻的圆形薄板,若从其正中央挖掉一个小圆板,则余下圆环薄板的重力和重心相对原薄板均改变 |
12.为了交通安全,在汽车行驶途中,车与车之间必须保持一定的安全距离,安全距离包括反应距离和制动距离.从驾驶员看见某一情况到采取制动动作的时间里,汽车通过的距离称为反应距离,而从制动到车完全停止的时间里,汽车通过的距离称为制动距离.下表给出了某驾驶员驾驶的汽车在不同速度下的反应距离和制动 距离的部分数据,某同学分析这些数据,算出了表格中未给出的数据X、Y,该同学的计算结果正确的是( )
| 速度(m/s) | 反应距离(m) | 制动距离(m) |
| 10 | 12 | 20 |
| 15 | 18 | Y |
| 20 | X | 80 |
| 25 | 30 | 125 |
| A. | X=22 | B. | X=24 | C. | Y=40 | D. | Y=45 |
9.a、b两物体从同一位置沿同一直线运动的速度-时间图象如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | a、b两物体加速运动时,物体a的加速度小于物体b的加速度 | |
| B. | t=20 s时,a、b两物体相距最远 | |
| C. | t=60 s时,物体a在物体b的前方 | |
| D. | 20 s~60s内,a、b两物体位移相等 |
13.图(甲)为一列横波在t=0时波的图象,图(乙)为该波中x=4m处质点P的振动图象.下列说法正确的是( )

| A. | 波长为4m | B. | 波速为5m/s | ||
| C. | 波速为4m/s | D. | 波沿x轴正方向传播 | ||
| E. | 波沿x轴负方向传播 |