题目内容
19.宇航员在某星球表面2m高处以1m/s的速度水平抛出一物体,经过1s时间物体落到地面.若该星球半径为4000km,万有引力常量G=6.67×10-11N•m2•kg2,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )| A. | 该星球表面的重力加速度为4.0m/s2 | |
| B. | 该星球的质量为2.4×1023kg | |
| C. | 该星球的第一宇宙速度为4.0km/s | |
| D. | 若发射一颗该星球的同步卫星,则同步卫星的绕行速度一定大于4.0km/s |
分析 由平抛运动规律可求得重力加速度;再由万有引力公式等于重力可求得星球质量;根据第一宇宙速度的定义可求得第一宇宙速度;并明确同步卫星的速度.
解答 解:A、由h=$\frac{1}{2}$gt2可得:g=$\frac{2h}{{t}^{2}}$=$\frac{2×2}{1}$=4m/s2;该星球表面的重力加速度为4.0m/s2;故A正确;
B、由$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg可得:M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$=$\frac{4×(4×1{0}^{6})^{2}}{6.67×1{0}^{-11}}$=9.6×1023kg;故B错误;
C、由g=$\frac{{v}^{2}}{R}$可得,v=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{4×4×1{0}^{6}}$=4.0km/s;故C正确;
D、第一守宙速度是绕星球表面运行的速度;而卫星的半径越大,则绕行速度越小;故同步卫星的速度一定小于4.0km/s;故D错误;
故选:AC.
点评 本题关键关键明确估测行星质量的方法,即:先根据位移与时间公式求解重力加速度,然后根据万有引力等于重力求解星球的质量.
练习册系列答案
相关题目
9.如图所示,线圈在磁靴之间旋转产生正弦交变电流,其电动势随时间变化关系函数已经绘出,已知线圈内阻为2Ω,外部电路中灯泡电阻为10Ω,电压表为理想电表,则以下分析正确的是( )

| A. | t=0.005s时刻,线圈中磁通量为零 | |
| B. | 电压表读数为6V | |
| C. | 灯泡消耗的功率为2.5W | |
| D. | 若仅将转速提高为原来的两倍,则电动势表达式可写作e=6$\sqrt{2}$sin200πt |
10.关于曲线运动,下列说法正确的有( )
| A. | 物体在恒力作用下,不可能做曲线运动 | |
| B. | 只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心 | |
| C. | 平抛运动是匀变速曲线运动 | |
| D. | 物体在变力作用下,不可能做匀速圆周运动 |
14.质量为m的同步卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,已知地球的半径为R,地球自转的周期为T,引力常量为G,求:
(1)同步卫星绕地球运行的线速度;
(2)地球的质量;
(3)同步卫星受到的万有引力.
(1)同步卫星绕地球运行的线速度;
(2)地球的质量;
(3)同步卫星受到的万有引力.
11.
矩形线框在匀强磁场内绕垂直于磁场的轴匀速转动过程中,输出的交流电压随时间变化的图象如图所示,下列说法中正确的是( )
| A. | 1s末线框平面垂直于磁场,穿过线框的磁通量变化最快 | |
| B. | 2s末线框平面垂直于磁场,穿过线框的磁通量最大 | |
| C. | 交流电压的有效值为36$\sqrt{2}$V,频率为0.25Hz | |
| D. | 用该交流电为额定电压36V的机床照明灯供电,照明灯恰好可以正常发光 |
8.现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、不带铁芯的线圈B、电流计及开关如图连接.在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下,某同学发现当他将滑动变阻器的滑动触头P向左加速滑动时,电流计指针向右偏转.下列说法正确的是( )

| A. | 线圈A向上移动或滑动变阻器滑动触头P向右加速滑动都能引起电流计指针左偏 | |
| B. | 线圈A中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起电流计指针右偏 | |
| C. | 滑动变阻器的滑动触头P匀速向左或匀速向右滑动,都能使电流计指针静止在中央 | |
| D. | 因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法判断电流计指针偏转的方向 |