题目内容
10.若在某行星和地球上相对于各自水平地面附近相同的高度处,以相同的速率平抛一物体,它们在水平方向运动的距离之比为2:$\sqrt{7}$.已知该行星质量约为地球的7倍,地球的半径为R.求该行星的半径.分析 通过平抛运动的规律求出在星球上该行星表面的重力加速度与地球表面的重力加速度之比.再由万有引力等于重力,求出行星的半径.
解答 解:由平抛运动规律有:
x=v0t
$h=\frac{1}{2}g{t_{\;}}^2$
得:$x={v_0}\sqrt{\frac{2h}{g}}$
两种情况下,抛出的速度相同,高度相同,故有:
$\frac{g_行}{g_地}=\frac{7}{4}$
由$G\frac{Mm}{R^2}=mg$解得:
R行=2R
答:该行星的半径为地球的2倍
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,以及掌握万有引力等于重力这一理论,并能灵活运用.
练习册系列答案
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20.
如图,倾角为θ的斜面放在粗糙水平地面上,滑块m静止在斜面上.现给滑块施加平行于斜面向上的推力F,且F由零开始逐渐增加一直到滑块刚要开始滑动.整个过程中斜面始终保持静止,则( )
| A. | 地面对斜面的支持力逐渐增加 | B. | 地面对斜面的摩擦力逐渐增加 | ||
| C. | 斜面对滑块的摩擦力逐渐增加 | D. | 斜面对滑块的摩擦力先变小后变大 |
1.下列说法中正确的是( )
| A. | 悬浮在液体中的固体颗粒越小,布朗运动就越明显 | |
| B. | 用气筒给自行车打气,越打越费劲,说明此时气体分子之间的分子力表现为斥力 | |
| C. | 当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小 | |
| D. | 一定质量的理想气体,温度升高,体积减小,气体的压强一定增大 | |
| E. | 内能全部转化为机械能的热机是不可能制成的 |
18.
如图所示,将三个完全相同的小球A、B、C从同一点O水平抛出,A球撞击到竖直墙壁上,B球恰好落在墙角,C球落在水平地面上,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
| A. | A、B、C三小球运动的时间大小关系为tA<tB=tC | |
| B. | A、B、C三小球的平抛初速度大小关系为vA=vB>vC | |
| C. | B、C两小球落地前的瞬间动能相等 | |
| D. | B、C两小球落地前的瞬间重力的功率相等 |
5.
如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高.一质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方$\frac{R}{2}$处.小球从最高点A由静止开始沿逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
| A. | 小球运动到B点时的速度大小为$\sqrt{2gR}$ | |
| B. | 弹簧长度等于R时,小球的机械能最大 | |
| C. | 小球运动到B点时重力的功率为$2mg\sqrt{gR}$ | |
| D. | 小球在A.B两点时对圆环的压力差为4mg |
15.如果我们把双星系统中的每一个天体都简化为质点,每个质点都绕它们连线上某一点做匀速圆周运动.如果已经观察到一个稳定的双星系统中两星之间的距离为L,旋转周期为T,已知万有引力常量为G,由这些数据可以确定的物理量有( )
| A. | 双星中每个天体的质量 | B. | 双星系统的总质量 | ||
| C. | 双星中每个天体的轨道半径 | D. | 双星系统的旋转角速度 |
2.
如图所示,轻弹簧下端固定在水平面上.一个小球从弹簧正上方某一高度处由静止开始自由下落,把弹簧压缩到一定程度再反向弹回.从小球接触弹簧到达最低点的过程中,下列说法中正确的是 ( )
| A. | 小球的速度一直减小 | B. | 小球的速度先增大后减小 | ||
| C. | 小球的加速度先增大后减小 | D. | 小球的加速度先减小后增大 |
19.两颗人造地球卫星的质量之比为2:1,周期之比为2$\sqrt{2}$:1,则它们绕地球运行的半径之比为( )
| A. | 2:1 | B. | 1:2 | C. | 4:1 | D. | 1:4 |
19.下列有关热现象的说法中,正确的是( )
| A. | 布朗运动是液体或气体分子的运动,它说明分子永不停息做无规则运动 | |
| B. | 两分子间距离增大,分子间的势能一定增加 | |
| C. | 在热传导过程中,热量可以自发地由高温物体传递到低温物体 | |
| D. | 液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性制成的 | |
| E. | 晶体一定有固定的熔点 |