题目内容
1.地球表面重力加速度为g,忽略地球自转的影响,在距地面高度为h的空中重力加速度是地面上重力加速度的几倍?已知地球半径为R.分析 忽略地球自转时,物体受到的重力等于万有引力,在地面处和高度为h处有$mg=G\frac{Mm}{{R}^{2}}$,$mg′=G\frac{Mm}{({R+h)}^{2}}$,代入数据化简可得两处的重力加速度之比.
解答 解:忽略地球自转时,地面处的重力等于万有引力$mg=G\frac{Mm}{{R}^{2}}$,即$g=\frac{GM}{{R}^{2}}$
在高度为h处的物体受到的重力也等于万有引力$mg′=G\frac{Mm}{({R+h)}^{2}}$,即$g′=\frac{GM}{(R+h)^{2}}$
所以$\frac{g′}{g}={(\frac{R}{R+h})}^{2}$
答:在距地面高度为h的空中重力加速度是地面上重力加速度的$(\frac{R}{R+h})^{2}$倍.
点评 本题的关键是要掌握忽略地球自转时,物体受到的重力等于万有引力这个重要的关系,知道高度越高重力加速度越小.
练习册系列答案
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11.
空间存在一沿x轴方向的静电场,电场强度E随x变化的关系如图所示,图线关于坐标原点对称,A、B是x轴上关于原点对称的两点,下列说法中正确的是( )
| A. | 电子在A、B两点的电势能相等 | |
| B. | 电子在A、B两点的加速度方向相同 | |
| C. | 取无穷远处电势为零,则O点处电势为零 | |
| D. | 电子从A点由静止释放后的运动轨迹可能是曲线 |
9.
如图所示,x轴上方有垂直纸面向里的匀速磁场,有两个质量相同,电荷电量也相同的带正、负电的离子,以相同速度从O点射入磁场中,射入方向与x轴夹角均为θ=30°角,则正、负离子在磁场中( )
| A. | 运动时间相同 | |
| B. | 运动轨道半径相同 | |
| C. | 重新回到x轴时速度大小相同,方向不同 | |
| D. | 重新回到x轴时距O点的距离相同 |
16.一个小球以动能Ek从地面竖直向上抛出,由于空气阻力,返回地面时的动能变为$\frac{3{E}_{k}}{4}$.若小球以2Ek的动能从地面竖直向上抛出,设空气阻力不变,则小球返回地面时的动能变为( )
| A. | $\frac{7{E}_{k}}{4}$ | B. | $\frac{3{E}_{k}}{2}$ | C. | $\frac{5{E}_{k}}{4}$ | D. | $\frac{3{E}_{k}}{4}$ |
7.一物体静止在粗糙水平地面上,现用一个大小为F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度变为v,若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为3v,对于上述两个过程,用WF1、WF2分别表示拉力F1,F2所做的功,Wf1、Wf2分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则( )
| A. | WF2>9WF1,Wf2>3Wf1 | B. | WF2<9WF1,Wf2=3Wf1 | ||
| C. | WF2>9WF1,Wf2=3Wf1 | D. | WF2<9WF1,Wf2<3Wf1 |
4.
如图所示,有两块金属板水平放置,两板间电势差为U.一个不计重力的带电粒子以初速度v0沿平行于两板的方向从正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向进入边界线竖直的匀强磁场中.则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U和v0的变化情况为( )
| A. | d随v0增大而增大,d与U无关 | B. | d随v0增大而增大,d随U增大而增大 | ||
| C. | d随U增大而增大,d与v0无关 | D. | d随v0增大而增大,d随U增大而减小 |
5.做直线运动的物体,在第1末、第2末、第3末的速度分别是1m/s,2m/s,3m/s,则物体的运动性质是( )
| A. | 一定是匀变速直线运动 | |
| B. | 一定是非匀变速直线运动 | |
| C. | 加速度不断增大的直线运动 | |
| D. | 可能是匀变速,也可能是非匀变速运动 |