题目内容
4.有一物体在地球表面受到的重力为40N,在离地面高为h=R(R为地球半径)处受到的重力为G1,在地心处受到的重力为G2,则( )| A. | G1=40N,G2=40N | B. | G1=20N,G2=0 | C. | G1=10N,G2=0 | D. | G1=20N,G2=∞ |
分析 根据重力近似等于万有引力,运用比例法求解物体在离地面高度等于地球半径处的重力.结合地球质量分布的对称性分析地心处物体的重力.
解答 解:设物体质量为m,地球质量为M,地球半径为R.
根据重力近似等于万有引力得
在地球表面处 G=${G}_{引}\frac{Mm}{{R}^{2}}$
在离地面高度等于地球半径处G′=$\frac{Mm}{(2R)^{2}}$
则G′=$\frac{1}{4}G$=$\frac{1}{4}×40=10$N
根据万有引力定律可知,在地心处的物体,受到的来自各个方向的分力中,来自对称的方向上的分力大小相等方向相反,所以各方向上的合力为0.即G2=0.
故选:C.
点评 本题根据重力近似等于万有引力,应用比例法求解,比较简单.记住黄金代换式g=$\frac{GM}{{r}^{2}}$也可以先研究重力加速度关系再求出重力关系.
练习册系列答案
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11.某导线中的电流是2A,通过导线横截面的电荷量为12C,所需要的时间为( )
| A. | 2s | B. | 6s | C. | 4s | D. | 8s |
14.
“嫦娥二号”卫星成功发射,这次发射后的卫星直接进入近地点高度200公里、远地点高度约为38万公里的地月转移轨道直接奔月,当卫星到达月球附近的特定位置时,卫星就必须“急刹车”,也就是近月制动,以确保卫星既能被月球准确捕获,又不会撞上月球,并由此进入近月点100公里、周期为12小时的椭圆轨道a,再经过两次轨道调整,进入100公里的近月圆轨道b,轨道a和b相切与P点,如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | “嫦娥二号”卫星的发射速度大于7.9km/s,小于11.2km/s | |
| B. | “嫦娥二号”卫星的发射速度大于11.2km/s | |
| C. | “嫦娥二号”卫星在轨道a、b上经过P点时的速度大小相等 | |
| D. | “嫦娥二号”卫星 在轨道a、b上经过P点时加速度不相等 |