题目内容
5.地球质量为M,半径为R,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,地球的第一宇宙速度为( )| A. | $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | B. | $\sqrt{gR}$ | C. | $\sqrt{\frac{GM}{2R}}$ | D. | $\sqrt{\frac{gR}{2}}$ |
分析 根据重力或万有引力提供向心力,可解得第一宇宙速度.
解答 解:根据重力提供向心力mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,得第一宇宙速度为v=$\sqrt{gR}$;
根据万有引力充当向心力知:$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:V=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ 则AB正确
故选:AB
点评 该题关键抓住在地球表面万有引力等于重力,知道公式中各个物理量的含义,难度不大.
练习册系列答案
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12.
如图所示,电路中的A、B是两个完全相同的灯泡,电阻都等于定值电阻的阻值R,L是一个自感系数很大的线圈,开关S闭合时两灯都能发光,过一段时间后突然断开开关S,则( )
| A. | 只要线圈的自感系数足够大,断开开关S时A灯一定会闪亮一下再逐渐熄灭 | |
| B. | 只要线圈的直流电阻小于灯泡的电阻,断开开关S时A灯一定会闪亮一下再逐渐熄灭 | |
| C. | 只要线圈的直流电阻大于灯泡的电阻,断开开关S时A灯一定会闪亮一下再逐渐熄灭 | |
| D. | 当线圈的直流电阻等于灯泡的电阻,断开开关S时,B灯立即熄灭,A灯逐渐熄灭 |
19.氢原子光谱的巴耳末系中波长最长的光波的光子能量为E1,其次为E2,则$\frac{{E}_{1}}{{E}_{2}}$为( )
| A. | $\frac{20}{27}$ | B. | $\frac{27}{20}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{3}{2}$ |
10.以下说法正确的是( )
| A. | 牛顿通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去.得出结论:力是改变物体运动的原因 | |
| B. | 卡文迪许利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律,并测出了静电力常量k的值 | |
| C. | 奥斯特最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场 | |
| D. | 密立根通过油滴实验精确的测出了元电荷的电荷量 |
17.下列说法中正确的是( )
| A. | 物体的内能是组成该物体的所有分子热运动能的总和 | |
| B. | 能量的耗散说明自然界的宏观过程有方向性 | |
| C. | 做功和热传递在改变内能上是等效的,但方式上是不同的 | |
| D. | 满足能量守恒定律的物理过程都是自发进行的 | |
| E. | 内能可以转化为机械能 |
15.
如图所示,A、B带等量异种电荷,PQ为AB连线的中垂线,R为中垂线上的一点,M、N分别为AR、BR的中点,则下列判断中正确的是( )
| A. | M、N两点电场强度相同 | |
| B. | M、N两点电势相等 | |
| C. | 负电荷由无限远移到M点时,电势能一定增加 | |
| D. | 从R处由静止释放一个负电荷,它将向右做直线运动 |