题目内容
12.宇航员登上某一星球后,测得该星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的2倍,而该星球的平均密度与地球的差不多,则该星球质量大约是地球质量的( )| A. | 0.5倍 | B. | 2倍 | C. | 4倍 | D. | 8倍 |
分析 根据万有引力等于重力,列出等式表示出重力加速度.再根据密度与质量关系代入表达式找出半径的关系,求出质量关系.
解答 解:根据万有引力等于重力,列出等式:
$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mg$
g=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,其中M是地球的质量,r应该是物体在某位置到球心的距离.
根据根据密度与质量关系得:M=ρ•$\frac{4}{3}$πr3,星球的密度跟地球密度相同,
g=$\frac{GM}{{r}^{2}}$=Gρ•$\frac{4}{3}$πr,
星球的表面重力加速度是地球表面重力加速度的2倍,所以星球的半径也是地球的2倍,
所以再根据M=ρ•$\frac{4}{3}$πr3得:星球质量是地球质量的8倍.故ABC错误,D正确.
故选:D
点评 求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再根据表达式进行比较.
练习册系列答案
相关题目
2.2016年10月17日7点30分“神舟十一号”载人飞船发射升空并在离地面393km的圆周上与天宫二号交会对接,航天员景海鹏、陈冬执行任务在轨飞行30天.与“神舟十号”比较,“神舟十一号”运行轨道半径大了50km.以下说法正确的是( )
| A. | “神舟十一号”载人飞船从地面加速升空时航天员总处于失重状态 | |
| B. | “神舟十一号”载人飞船做匀速圆周运动时航天员的合力为零 | |
| C. | “神舟十一号”载人飞船的合外力较小 | |
| D. | “神舟十一号”载人飞船的加速度较小 |
3.
如图所示,一个小球套在固定的倾斜光滑杆上,一根轻质弹簧的一端悬挂于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内.现将小球沿杆拉到与O点等高的位置由静止释放,小球沿杆下滑,当弹簧处于竖直时,小球速度恰好为零,若弹簧始终处于伸长且在弹性限度内,在小球下滑过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 弹簧的弹性势能一直增加 | |
| B. | 小球的机械能保持不变 | |
| C. | 重力做功的功率先增大后减小 | |
| D. | 当弹簧与杆垂直时,小球的动能最大 |
20.
十九世纪末发现电子以后,物理学家密立根通过实验比较准确地测定了电子的电荷量.如图所示为密立根实验的示意图,两块金属板水平放置,板间存在匀强电场,方向竖直向下.用一个喷雾器把许多油滴从上极板中间的小孔喷入电场,油滴由于摩擦而带电,当一些微小的带电油滴受到的电场力和重力恰好平衡时,油滴处于悬浮状态.当极板间的电压为U、距离为d时,一质量为m的油滴恰好悬浮于电场中,重力加速度为g,则该油滴( )
| A. | 带负电,电荷量为$\frac{mg}{Ud}$ | B. | 带负电,电荷量为$\frac{mgd}{U}$ | ||
| C. | 带正电,电荷量为$\frac{mg}{Ud}$ | D. | 带正电,电荷量为$\frac{mgd}{U}$ |
7.下列各运动中可看做是自由落体运动的是( )
| A. | 在沿水平方向飞行的飞机上释放一个物体 | |
| B. | 纸片由静止释放,在空气中下落 | |
| C. | 小铁球由静止下落,空气阻力忽略不计 | |
| D. | 水龙头上滴落的水滴的下落过程 |
4.
某同学在实验室中研究远距离输电.由于输电线太长,他将每 100 米导线卷成一卷,共卷成 8 卷来代替输电线路(忽略输电线路的自感作用).第一次直接将输电线与学生电源及用电器相连,测得输电线上损失的功率为 P1.第二次采用如图所示的电路输电,其中理想变压器 T1与电源相连,其原、副线圈的匝数比为 n1:n2,理想变压器 T2与用电器相连,测得输电线上损失的功率为 P2.下列说法正确的是( )
| A. | 前后二次实验都可用于研究远距离直流输电 | |
| B. | 实验可以证明,减小输电电流能减小远距离输电的能量损失 | |
| C. | 若输送功率一定,则P2:P1=n12:n22 | |
| D. | 若输送功率一定,则P2:P1=n1:n2 |
1.关于运动和力的关系,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体受到的合外力越大,加速度越大 | |
| B. | 物体受到的合外力越大,速度越大 | |
| C. | 物体原来做匀速直线运动,当合外力逐渐增大时,速度也一定逐渐增大 | |
| D. | 物体静止开始在外力作用下做直线运动,当合外力逐渐减小时,速度也逐渐减小 |
2.
如图所示,在距墙1m的A点,小球以某一速度冲向与墙壁固定的弹簧,将弹簧压缩到最短是到达距离0.2m的B点,然后又被弹回至距墙1.5m的C点静止,则从A点到C点的过程中,小球的位移大小和路程分别是( )
| A. | 0.5m、1.3m | B. | 0.8m、1.3m | C. | 0.8m、1.5m | D. | 0.5m、2.1m |