题目内容
2.宇航员王亚平在“天宫1号”飞船内进行了我国首次太空授课,演示了一些完全失重状态下的物理现象,若飞船质量为m,距地面高度为h,地球质量为M,半径为R,引力常量为G,地球表面的重力加速度大小为g,则飞船所在处的重力加速度大小为( )| A. | $\frac{g{R}^{2}}{(R+h)^{2}}$ | B. | $\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ | C. | $\frac{GMm}{(R+h)^{2}}$ | D. | $\frac{g{R}^{2}}{{h}^{2}}$ |
分析 飞船在距地面高度为h的位置,由万有引力等于重力列式求解重力加速度
解答 解:飞船在距地面高度为h处,由万有引力等于重力得:
$G\frac{Mm}{(R+h)_{\;}^{2}}=m{g}_{h}^{\;}$
解得:${g}_{h}^{\;}=\frac{GM}{(R+h)_{\;}^{2}}$①,故B正确;
在地球表面重力等于万有引力,有$mg=G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}$
得$GM=g{R}_{\;}^{2}$②
联立①②得${g}_{h}^{\;}=\frac{g{R}_{\;}^{2}}{(R+h)_{\;}^{2}}$,故A正确;
故选:AB
点评 本题考查万有引力的应用,要能根据公式求解重力加速度,难度不大,属于基础题
练习册系列答案
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17.
如图所示为足球球门,球门宽为L,一个球员在球门中心正前方距离球门s处高高跃起,将足球顶入球门的右下方死角(图中P点).球员顶球点距离地面高度为h.足球做平抛运动(足球可看做质点,忽略空气阻力)则( )
| A. | 足球位移大小x=$\sqrt{\frac{{L}^{2}}{4}+{s}^{2}}$ | |
| B. | 足球初速度的大小v0=$\sqrt{\frac{g}{2h}(\frac{{L}^{2}}{4}+{s}^{2})+2gh}$ | |
| C. | 足球刚落地时速度大小v=$\sqrt{\frac{g}{2h}(\frac{{L}^{2}}{4}+{s}^{2})+2gh}$ | |
| D. | 足球初速度的方向与球门线夹角的正切值tanθ=$\frac{L}{2s}$ |
10.以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的有( )
| A. | 紫外线照射到金属锌板表面时能产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大 | |
| B. | 某放射性原子核经过2次α衰变和一次β衰变,核内质子数减少3个 | |
| C. | 阴极射线是原子核内中子转变为质子时产生的高速电子流 | |
| D. | 比结合能越大,原子核结构一定越稳定 | |
| E. | 关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象 |