题目内容
17.某宇航员在月球上做了如下实验:在月球表面以初速度v0竖直上抛一个物体,测出物体从抛出到回到出发点的时间为t.通过查阅资料得知月球的半径为R,万有引力常量为G,若物体只受月球引力的作用,请你求出:(1)月球表面的重力加速度;
(2)月球的质量;
(3)宇航员在月球表面以多大的速度扔出物体,物体才不再落回月球表面?
分析 (1)物体竖直上抛运动的加速度即等于月球表面的重力加速度,由竖直上抛运动的规律求解.
(2)物体在月球表面上时,由重力等于万有引力列式,可求出月球的质量.
(3)将扔出物体后,物体的速度等于第一宇宙速度时才不再落回月球表面.由重力等于向心力求解.
解答 解:(1)物体在月球表面做竖直上抛运动,有:
${υ_0}={g_月}\frac{t}{2}$
解得:${g_月}=\frac{{2{υ_o}}}{t}$
(2)设月球的质量为M,对月球表面质量为m的物体,有:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg月;
联立得:$M=\frac{{2{υ_O}{R^2}}}{Gt}$
(3)所求为月球最小的发射速度即月球的第一宇宙速度,设环绕月球表面飞行的宇宙飞船的速度为v,则有:
m′g月=m′$\frac{{v}^{2}}{R}$
得:v=$\sqrt{\frac{{2{υ_o}R}}{t}}$
答:(1)月球表面的重力加速度为$\frac{2{v}_{0}}{t}$;
(2)月球的质量是$\frac{2{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$;
(3)宇航员在月球表面以$\sqrt{\frac{{2{υ_o}R}}{t}}$的速度扔出物体,物体才不再落回月球表面.
点评 对于在星体表面做平抛,或竖直上抛之类的运动,一般都是让通过给定的运动求得星球表面的重力加速度,应注意这一规律.
练习册系列答案
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4.关于电场和磁场,下列说法正确的是( )
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| C. | 磁场中某点磁感应强度大,则电流元在该处受的安培力一定大 | |
| D. | 磁感应强度是矢量,方向由放入磁场中的电流元来决定 |
5.关于布朗运动,下列说法正确的是( )
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| B. | 布朗运动反映了液体分子的无规则运动 | |
| C. | 布朗运动是微粒内部分子的无规则运动 | |
| D. | 布朗运动就是分子的热运动 |
5.
如图所示,一小滑块从斜面顶端A由静止开始沿斜面向下做匀加速直线运 动到达底端C时的速度为v,中间经过B点,已知AB=BC,则下列说法正确的是( )
| A. | 滑块到达B点的速度为$\frac{v}{2}$ | |
| B. | 滑块到达B点的速度为$\frac{\sqrt{2}}{2}$v | |
| C. | 滑块通过AB、BC两段的时间之比为1:$\sqrt{2}$ | |
| D. | 滑块通过AB、BC两段的时间之比为($\sqrt{2}$-1):1 |
12.
如图所示的电路中,输入电压U恒为12V,灯泡L标有“6V 12W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.50Ω.若灯泡恰能正常发光,以下说法中不正确的是( )
| A. | 电动机的输入功率是12W | B. | 电动机的输出功率是12W | ||
| C. | 电动机的热功率是2.0W | D. | 整个电路消耗的电功率是24W |
2.
如图所示,等腰直角三角体OCD由不同材料A、B拼接而成,P为两材料在CD边上的交点,且DP>CP.现将OD边水平放置,让小物块无初速从C滑到D;然后将OC边水平放置,再让小物块无初速从D滑到C.已知小物块两次滑动到达P点的时间相同.下列说法正确的是( )
| A. | A、B材料的动摩擦因数可能相同 | |
| B. | 两次滑动中物块到达P点时的速度大小相等 | |
| C. | 两次滑动中物块到达底端时的速度大小相等 | |
| D. | 两次滑动到达底端的过程中物块的机械能损失相等 |
6.下列各组物理量均为矢量的是( )
| A. | 力、速度、位移 | B. | 速度、加速度、质量 | ||
| C. | 位移、时间、速度 | D. | 力、位移、路程 |
7.
质点做直线运动的v-t图象如图所示,规定向右为正方向,则该质点在前8s内平均速度的大小和方向分别为( )
| A. | 0.25 m/s 向右 | B. | 1 m/s 向右 | C. | 0.25 m/s 向左 | D. | 1 m/s 向左 |