题目内容
15.距土星中心3.2×105km的土星探测器上有一物体,它受到土星的引力为0.38N,己知此物体在地球上重为10N,地球半径,6.4×103km.(1)请估算土星质量是地球质量的多少倍?
(2)土星周围有许多大小不等的岩石颗粒,其绕土星的运动可视为圆周运动,其中有两个岩石颗粒A和B与土星表面高度分别为R和3R(R为土星半径)颗粒A和B每隔时间t距离最近,且颗粒A的周期为TA.求$\frac{t}{{T}_{A}}$的值.
分析 (1)在地球上和土星上物体受到的重力近似等于万有引力,分别对物体在地球上和土星上,根据万有引力定律公式列式,比较即可求解.
(2)根据轨道半径之比得出A、B的周期之比,抓住经过t时间A、B转过的角度之差等于2π,求出t与TA的关系.
解答 解:(1)设地球质量为M,地球半径为r0,土星质量为M0,地球上物体的重力可视为万有引力,探测器上物体质量为m0,在地球表面重力为G0,距土星中心r0′=3.2×105 km处的引力为G0′,根据万有引力定律有:${G}_{0}=G\frac{M{m}_{0}}{{{r}_{0}}^{2}}$,${G}_{0}′=G\frac{{M}_{0}{m}_{0}}{{r}_{0}{′}^{2}}$,
解得$\frac{{M}_{0}}{M}=95$.
(2)两个岩石颗粒A和B均绕土星做圆周运动,A的轨道半径为2R,B的轨道半径为4R,
根据$T=\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$知,A、B的轨道半径之比为1:2,则周期之比为1:$2\sqrt{2}$,
每隔t时间相距最近,有:$(\frac{2π}{{T}_{A}}-\frac{2π}{{T}_{B}})t=2π$,
解得$\frac{t}{{T}_{A}}$=$\frac{4}{4-\sqrt{2}}$.
答:(1)土星质量是地球质量的95倍.
(2)$\frac{t}{{T}_{A}}$的值为$\frac{4}{4-\sqrt{2}}$.
点评 解决本题的关键知道星球表面万有引力等于重力,以及知道周期与轨道半径的关系,知道再次相距最近时,两者走过的角度之差等于2π.
练习册系列答案
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9.
静电场在x轴上的电势φ随x的变化关系如图所示,则( )
| A. | x3和x4两处x轴方向电场强度大小相等 | |
| B. | x1和x3两处x轴方向电场强度方向相同 | |
| C. | 若某一负电荷仅在电场力作用下从x1处由静止开始沿x轴方向运动,该电荷一定不能到达x4处 | |
| D. | 若某一正电荷仅在电场力作用下从x1处以速度v0沿x轴向正方向运动,因为x1和x3两处电势相等,电场力做功为零,所以一定能到达x3处,且速度仍为v0 |
10.
如图,原长为l的轻弹簧一端固定一质量为m的小球,另一端套在光滑轴O上,将球拉至弹簧水平且处于原长状态,由静止释放.摆至竖直位置时,弹簧的长度变为$\frac{6}{5}$l,不计空气阻力,则( )
| A. | 经竖直位置时弹簧的弹力大小为mg | |
| B. | 经竖直位置时小球的动能为$\frac{6}{5}$mgl | |
| C. | 下摆过程中小球的机械能守恒 | |
| D. | 下摆过程中小球减小的重力势能转化为小球的动能和弹簧的弹性势能 |
10.下列说法正确的是( )
| A. | 可以把热量从低温物体自发地传到高温物体,而不引起其他变化 | |
| B. | 温度升高,说明物体中所有分子的动能都增大 | |
| C. | 气体对容器壁有压强是气体分子对容器频繁碰撞的结果 | |
| D. | 分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都减小 | |
| E. | 在一个绝热容器内,不停地搅拌液体,可使液体的温度升高 |
20.
如图所示,一小球在光滑水平面上从a点以沿ab方向的初速度v0开始运动,若小球分别受到如图所示的三个水平恒力的作用,其中F2与v0在一条直线上,则下列说法错误的是( )
| A. | 小球在力F1作用下可能沿曲线ad运动 | |
| B. | 小球在力F2作用下只能沿直线ad运动 | |
| C. | 小球在力F3作用下可能沿曲线ad运动 | |
| D. | 小球在力F1作用下可能沿曲线ac运动 |
7.把行星运动近似看作匀速圆周运动以后,开普勒第三定律可写为$\frac{r^3}{T^2}$=k,则可推得( )
| A. | 行星受太阳的引力为F=k$\frac{m}{r^2}$ | |
| B. | 行星受太阳的引力都相同 | |
| C. | 行星受太阳的引力F=$\frac{{4{π^2}km}}{r^2}$ | |
| D. | 质量越大的行星受太阳的引力一定越大 |
4.一质点做简谐振动,其位移与时间的关系如图,由图可知( )

| A. | 在t=0s时刻,质点的位移为正的最大值,速度为正的最大,加速度为负的最大值 | |
| B. | 在t=2s时刻,质点的位移为负的最大值,速度为负的最大值,加速度为正的最大值 | |
| C. | 在t=3s时刻,质点的位移为零,速度为正的最大值,加速度为零 | |
| D. | 在t=5s时刻,质点的位移为零,速度为正的最大值,加速度为零 |