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1990年5月,紫金山天文台将他们发现的第2751号小行星命名为吴健雄星,该小行星的半径为16km,若将此小行星和地球均看成质量分布均匀的球体,小行星密度与地球相同,已知地球半径R=6400km,地球表面重力加速度为g,这个小行星表面的重力加速度为
[ ]
A.400g
B.
C.20g
D.
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B
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宇航员在火星探测实验室进行实验:测火星表面的重力加速度的值。其中一种方案叫作“对称自由下落”。将真空足够长的直管竖直方向放置,如图所示,将小球从
O
点竖直向上抛出到落回
O
点,测得总时间为
t
,其中从经过
P
点到落回
P
点所用时间为
t
1
。
OP
之间的距离为
h
,试求:
(1)火星的重力加速度的大小
g
;
(2)若已知火星的半径为
R
,万有引力常量为
G
,求火星质量
M
。
土星周围有许多大小不等的岩石颗粒,其绕土星的运动可视为圆周运动。其中有两个岩石颗粒A和B与土星中心距离分别为r
A
=8.0×10
4
km和r
B
=1.2×10
5
km。忽略所有岩石颗粒间的相互作用。(结果可用根式表示)
(1)求岩石颗粒A和B的线速度之比;
(2)求岩石颗粒A和B的周期之比;
(3)土星探测器上有一物体,在地球上重为10 N,推算出他在距土星中心3.2×10
5
km处受到土星的引力为0.38 N。已知地球半径为6.4×10
3
km,请估算土星质量是地球质量的多少倍?
土星周围有许多大小不等的岩石颗粒,其绕土星的运动可视为圆周运动。其中有两个岩石颗粒A和B与土星中心距离分别为r
A
=8.0×10
4
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B
=1.2×10
5
km。忽略所有岩石颗粒间的相互作用。(结果可用根式表示)
(1)求岩石颗粒A和B的线速度之比;
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(3)土星探测器上有一物体,在地球上重为10 N,推算出他在距土星中心3.2×10
5
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3
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荡秋千是大家喜爱的一项体育活动。随着科技的迅速发展,将来的某一天,同学们也许会在其它星球上享受荡秋千的乐趣。假设你当时所在星球的质量为M、半径为R,可将人视为质点,秋千质量不计、摆长不变、摆角小于90°,万有引力常量为G。那么
(1)该星球表面附近的重力加速度g
星
等于多少?
(2)若经过最低位置的速度为v
0
,你能上升的最大高度是多少?
2010年十月一日,嫦娥二号成功发射,标志着我国对“人类登月计划”又迈进了一步。假想人类不断向月球“移民”,经过较长时间后,使地月间发生了质量的转移,但月球和地球仍可视为均匀球体,地球总质量仍大于月球总质量,月球仍按原轨道运行,若忽略太阳对地月运动的影响,以下说法正确的是
[ ]
A.月球绕地球运动的向心加速度将变大
B.月球绕地球运动的周期将变小
C.月球与地球之间的万有引力将变大
D.月球绕地球运动的线速度将变大
一物体静置在平均密度为p的球形天体表面的赤道上。已知万有引力常量为G,若由于天体自转使物体对天体表面压力恰好为零,则天体自转周期为
[ ]
A.
B.
C.
D.
已知地球的质量是月球质量的81倍,地球半径大约是月球半径的4倍,不考虑地球、月球自转的影响,以上数据可推算出
[ ]
A.地球表面的重力加速度与月球表面重力加速度之比为9:16
B.地球的平均密度与月球的平均密度之比为9:8
C.靠近地球表面沿圆轨道运动的航天器的周期与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器的周期之比约为8:9
D.靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器的线速度与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器的线速度之比约为81:4
如图所示为我国发射的“神州六号”载人飞船与“神州五号”飞船运行轨道示意图,两飞船相比,下列说法中正确的是
[ ]
A.“神州六号”的线速度较小
B.“神州六号”的角速度较小
C.“神州六号”的周期较短
D.“神州六号”的加速度较小
关 闭
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