题目内容
5.宇宙飞船以$\frac{g}{2}$的加速度匀加速竖直上升,在飞船中用弹簧秤测得质量为10kg的物体的重为7.5N,若已知地球半径为6400km,求测量时飞船所处的位置距地面的高度(g为地球表面的重力加速度).分析 根据牛顿第二定律求出火箭所在位置的重力加速度,结合万有引力等于重力求出火箭距离地面的高度.
解答 解:质量10kg的物体在地面处重力大小约100N,而弹簧秤示数F=75N,显然飞船所在处物体所受到的重力$m{g}_{1}^{\;}$应小于F,由牛顿第二定律得:$F-m{g}_{1}^{\;}=ma$
而$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=mg$
$G\frac{Mm}{(R+h)_{\;}^{2}}=m{g}_{1}^{\;}$
由此即可解得:h=R=6400km
答:测量时飞船所处的位置距地面的高度6400km
点评 此题考查万有引力定律、牛顿运动定律,要掌握重力等于万有引力这个关系.并能灵活运用,难度不大.
练习册系列答案
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3.
如图为运动场部分跑道的示意图,甲、乙两同学参400m决赛,甲跑第1道,乙跑第2道,他们同时冲过终点线.在整个比赛中( )
| A. | 甲、乙位移相同 | B. | 甲、乙路程相同 | ||
| C. | 甲的位移大小等于路程 | D. | 甲的位移大小小于路程 |
13.小明同学在学习了圆周运动的知识后,设计了一个课题,名称为:快速测量自行车的骑行速度.他的设想是:通过计算如图所示的自行车踏脚板转动的角速度,推算自行车的骑行速度.经过骑行,他已经测到如下的数据:

在时间t内踏脚板转动的圈数为N,那么脚踏板转动的角速度ω=$\frac{2πN}{t}$;要推算自行车的骑行速度,还需要测量的物理量有牙盘的半径r1、飞轮的半径r2、自行车后轮的半径R(填物理量名称及符号);根据测到的物理量写出自行车骑行速度的计算公式为v=$\frac{{R{r_1}ω}}{r_2}$或者$\frac{{2πNR{r_1}}}{{{r_2}t}}$.
| x/m | F/N | v/m•s-1 |
| 0.30 | 1.00 | 0.00 |
| 0.31 | 0.99 | 0.31 |
| 0.32 | 0.95 | 0.44 |
| 0.35 | 0.91 | 0.67 |
| 0.40 | 0.81 | 0.93 |
| 0.45 | 0.74 | 1.10 |
| 0.52 | 0.60 | 1.30 |
在时间t内踏脚板转动的圈数为N,那么脚踏板转动的角速度ω=$\frac{2πN}{t}$;要推算自行车的骑行速度,还需要测量的物理量有牙盘的半径r1、飞轮的半径r2、自行车后轮的半径R(填物理量名称及符号);根据测到的物理量写出自行车骑行速度的计算公式为v=$\frac{{R{r_1}ω}}{r_2}$或者$\frac{{2πNR{r_1}}}{{{r_2}t}}$.
20.
如图所示,一个球绕中心轴线OO′的角速度ω做匀速圆周转动,则( )
| A. | a、b两点线速度相同 | |
| B. | a、b两点角速度相同 | |
| C. | 若θ=30°,则a、b两点的速度之比va:vb=1:2 | |
| D. | A、B两点的转动周期相等 |
10.关于弹簧的弹性势能,下列说法中正确的是( )
| A. | 当弹簧变长时,它的弹性势能一定增大 | |
| B. | 在拉伸长度相同时,k 越大的弹簧,它的弹性势能越大 | |
| C. | 当弹簧变短时,它的弹性势能一定变小 | |
| D. | 弹簧在拉伸时的弹性势能一定大于压缩时的弹性势能 |
17.无线电技术中通常根据波长把无线电波分成下表中的几个波段:
我们知道,地球被厚厚的大气层包围着,在距地面50km到几百km的范围内的大气层叫电离层,电离层对于不同波长的电磁波表现出不同的特性.实验表明,对于波长小于10m的微波,电离层能让它通过;对于波长超过3000m的长波,电离层基本上把它吸收掉;对于中波和短波,电离层对它有反射作用.地球同步通信卫星静止在赤道上空36000km高的地方,所以利用同步卫星进行无线电通信只能利用( )
| 波段 | 长波 | 中波 | 短波 | 微波 |
| 波长/m | 30000~3000 | 3000~200 | 200~10 | 10~0.001 |
| A. | 长波 | B. | 中波 | C. | 短波 | D. | 微波 |
15.
放射性元素${\;}_{Z}^{M}$X在电场中进行衰变,放出的射线射出时与电场方向垂直,即v0⊥E.电场沿水平方向向右,得到射线的径迹如图所示.则产生的新核质量数和核电荷数分别是( )
| A. | M,Z | B. | M,Z+1 | C. | M-4,Z-2 | D. | M,Z-1 |