题目内容
15.分析 根据体积关系,求出挖去部分的质量.用没挖之前球的重力势能,减去被挖部分的重力势能,就是剩余部分的重力势能
解答 解:根据m=ρV=ρ $\frac{4}{3}$πr3知,挖去部分的半径是球半径的一半,则质量是球体质量的$\frac{1}{8}$,
所以挖去部分的质量为:M′=$\frac{1}{8}$M.
没挖之前,球体的重力势能:EP1=MgR,
挖去部分m的重力势能:Ep2=mg( $\frac{1}{2}$R)=$\frac{1}{8}$M•$\frac{1}{2}$gR=$\frac{1}{16}$MgR
所以挖去空穴后的铅球相对水平地面的重力势能:Ep=Ep1-Ep2=MgR-$\frac{1}{16}$MgR=$\frac{15}{16}$MgR
答:挖去空穴后的铅球相对水平地面的重力势能是$\frac{15}{16}$MgR
点评 本题主要采用割补法的思想,根据整体球M在的重力势能减去割掉的小球重力势能等于剩余空腔部分的重力势能.掌握割补思想是解决本题的主要入手点
练习册系列答案
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5.关于α、β、γ三种射线,下列说法正确的是( )
| A. | α射线是原子核发射出的氦核,它的电离作用最弱 | |
| B. | β射线是原子核内的一个中子变成一个质子时,放射出的一个电子,它具有中等的贯穿能力 | |
| C. | γ射线是电磁波,它的贯穿能力最弱 | |
| D. | γ射线一般伴随着α射线或β射线产生,它的贯穿能力最强 |
6.下列说法中正确的是( )
| A. | 氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增加,原子的电势能减少 | |
| B. | 光波是概率波,光子在前进和传播过程中,其位置和动量能够同时确定 | |
| C. | 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光其他条件不变,则干涉条纹间距变宽 | |
| D. | 发生光电效应时.光电子的最大初动能和入射光的频率成正比 |
3.
以O为圆心的圆周上,有A、B、C、D四点,且CD与AB垂直,若在O、A点分别放置电荷量为+Q、一Q的电荷,则下列说法正确的是( )
| A. | B、C、D三点中B点电势最高 | B. | B、C、D三点中B点场强最小 | ||
| C. | C、D两点的场强相同 | D. | C、D两点的电势不同 |
10.
t=0时刻A、B两质点从同一地点沿同一方向开始做直线运动,在时间t内平均速度为$\overline{v}$,它们的$\overline{v}$-t图线分别为图中的直线A、B,下列判断正确的是( )
| A. | 质点A的加速度大小为1m/s2 | B. | 质点B的加速度大小为1m/s2 | ||
| C. | t=2s时,质点A、B相遇 | D. | t=4s时,质点A、B相遇 |
4.
有一对平行的金属板MN、PQ,与地面成一定角度处在竖直平面内,且PQ带正电,板间距离为d,板长为L0在MN板正中间位置处有一个圆形小孔,在孔正上方距离为h处有一个质量为m的带电小球,小球所带电量的绝对值为q.当小球从静止释放后刚好可以从小孔穿过进入两板之间,最终恰能从上板的边沿M点飞出,若小球未与下板发生碰撞,且两平行金属板间电压U=$\frac{\sqrt{2}mgd}{q}$,不考虑空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的( )
| A. | 小球带负电荷 | B. | 小球从M点飞出时速度大小为v=$\sqrt{5gh}$ | ||
| C. | 小球从M点飞出时速度沿水平方向 | D. | 板长L=8$\sqrt{2}$h |
11.
将一个力传感器接到计算机上,就可以测量快速变化的力,用这种方法测得的某单摆小角度摆动时悬线上的拉力大小随时间变化曲线如图所示.由此图线做出的下列判断中,正确的是( )
| A. | t=0.8s时摆球正经过最低点 | |
| B. | t=0.5s时摆球正经过最低点 | |
| C. | 摆球每次经过最低点的速度在不断减小 | |
| D. | 摆球摆动的周期是0.6s |
9.
如图所示,一圆筒绕其中心轴OO′转动,圆筒内壁上质量为m的小物块与筒保持相对静止,已知圆筒的半径为R,圆筒的半径为R,圆筒转动的角速度为ω,则下列说法正确的是( )
| A. | 小物块共受到三个力的作用 | B. | 小物块共受到四个力的作用 | ||
| C. | 小物块受到的弹力大小为mω2R | D. | 小物块受到的摩擦力大小为mg |