题目内容
6.为了实现人类登陆火星的梦想,近期我国宇航员王跃与俄罗斯宇航员一起进行“模拟登火星”实验活动.已知火星半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,质量是地球质量的$\frac{1}{9}$,自转周期也基本相同.地球表面重力加速度是g,若王跃在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是( )| A. | 王跃在火星表面受的万有引力是在地球表面受万有引力的$\frac{2}{3}$ | |
| B. | 火星表面的重力加速度是$\frac{2}{3}$g | |
| C. | 火星第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的$\frac{\sqrt{2}}{3}$ | |
| D. | 王跃以相同的初速度在火星上起跳时,可跳的最大高度是$\frac{3}{2}$h |
分析 根据万有引力定律公式求出王跃在火星上受的万有引力是在地球上受万有引力的倍数.根据万有引力等于重力,得出重力加速度的关系,从而得出上升高度的关系.根据万有引力提供向心力求出第一宇宙速度的关系.
解答 解:A、根据万有引力定律的表达式F=$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mg$,已知火星半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,质量是地球质量的$\frac{1}{9}$,所以王跃在火星表面受的万有引力是在地球表面受万有引力的$\frac{4}{9}$倍.故A错误;
B、根据万有引力定律的表达式F=$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mg$,已知火星半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,质量是地球质量的$\frac{1}{9}$,所以火星表面的重力加速度是$\frac{4}{9}g$,故B错误;
C、由$G\frac{mM}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$,得v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$
已知火星半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,质量是地球质量的$\frac{1}{9}$,火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的$\frac{\sqrt{2}}{3}$倍.故C正确;
D、王跃以v0在地球起跳时,根据竖直上抛的运动规律得出:可跳的最大高度是 h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$,
由于火星表面的重力加速度是$\frac{4}{9}g$,王跃以相同的初速度在火星上起跳时,可跳的最大高度h′=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2×\frac{4}{9}g}=\frac{9}{4}h$.故D错误.
故选:C.
点评 通过物理规律把进行比较的物理量表示出来,再通过已知的物理量关系求出问题是选择题中常见的方法.把星球表面的物体运动和天体运动结合起来是考试中常见的问题.
| A. | B=$\frac{mgsinθ}{IL}$,方向垂直斜面向下 | B. | B=$\frac{mgtanθ}{IL}$,方向竖直向下 | ||
| C. | B=$\frac{mg}{IL}$,方向水平向左 | D. | B=$\frac{mgcosθ}{IL}$,方向水平向右 |
| A. | 电梯可能匀速上升 | B. | 电梯可能变加速上升 | ||
| C. | 电梯可能匀减速下降 | D. | 电梯可能匀减速上升 |
| A. | 力 速度 路程 | B. | 长度 质量 时间 | ||
| C. | 位移 力 加速度 | D. | 长度 速度变化量 加速度 |
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图1所示,其读数应为0.395~0.399mm.(该值接近多次测量的平均值)
(2)用伏安法测量电阻丝的电阻Rx.实验所用器材为:电池组(电动势3V,内阻1Ω),电流表(内阻0.1Ω),电压表(内阻约3kΩ),滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A),开关,导线若干.某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| U/V | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.30 |
| I/A | 0.020 | 0.060 | 0.160 | 0.220 | 0.340 | 0.460 | 0.520 |
(3)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图3所示.图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点,请在图4中标出第2、4、6次测量数据的3个坐标点,并描绘出U-I图线,由图线得出金属丝的阻值R=4.5Ω(保留2位有效数字).
(4)根据以上数据可以估算出金属丝的电阻率约为C.
A.1×10-2Ω•m B.1×10-3Ω•m C.1×10-6Ω•m D.1×10-8Ω•m.
| A. | 小球在碗的左半部分不可能与碗垂直相撞 | |
| B. | 小球在碗的左半部分可能与碗垂直相撞 | |
| C. | 小球在碗的右半部分不可能与碗垂直相撞 | |
| D. | 小球在碗的右半部分可能与碗垂直相撞 |