题目内容
10.下列情形中,哪些能求得地球的质量( )| A. | 已知地球的半径和地球表面的重力加速度 | |
| B. | 已知近地卫星的周期和它的向心加速度 | |
| C. | 已知卫星的轨道半径和运行周期 | |
| D. | 已知卫星质量和它的离地高度 |
分析 在忽略地球自传的情况下,在地球表面,重力等于万有引力;人造卫星做匀速圆周运动,它们受到的万有引力充当向心力,用它们的运动周期表示向心力,由万有引力定律结合牛顿第二定律列式求中心天体的质量,然后由选项条件判断正确的答案.
解答 解:A、在忽略地球自传的情况下,在地球表面,重力等于万有引力,故:
$\frac{GMm}{r^2}=mg$
解得:
$M=\frac{{g{r^2}}}{G}$,已知地球的半径和地球表面的重力加速度,可以求得地球的质量,故A正确.
B、对于卫星,万有引力提供向心力,故:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$
$\frac{GMm}{{r}^{2}}=ma$
综合上述两式解得:
$M=\frac{{{T^4}{a^3}}}{{{{(4{π^2})}^2}G}}$,
故B正确.
CD、根据万有引力公式$\frac{GMm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,解得:$M=\frac{{4{π^2}{r^3}}}{{{T^2}G}}$,故C正确.
给出卫星的质量和离地高度,不知道轨道半径和周期,不能求出地球的质量,故D错误
故选:ABC
点评 万有引力的题目涉及到较多的公式和较多的物理量,需要把万有引力公式与各种圆周运动公式结合起来,计算量较大,需要学生平时勤加练习.
练习册系列答案
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4.
如图所示,轻质弹簧竖直放置在水平地面上,它的正上方有一金属块从高处自由下落,从金属块自由下落到第一次速度为零的过程中( )
| A. | 弹力从没做正功 | |
| B. | 重力先做正功,后做负功 | |
| C. | 金属块的动能最大时,弹簧的弹性势能为零 | |
| D. | 金属块的动能为零时,弹簧的弹性势能最大 |
5.
一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极间有一正电荷固定在P点,如图所示.以U表示两极板间的电压,E表示两极板间的场强,Ep表示该正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,而将正极板移至图中虚线所示位置(仍保持正极板接地),则( )
| A. | U变小,Ep变大 | B. | U变小,Ep不变 | C. | U变大,E不变 | D. | U变大,E变大 |
15.一群处于n=4激发态的氢原子,当它们自发跃迁到较低能级时( )
| A. | 从n=4跃迁到n=3时,辐射的光子波长最短 | |
| B. | 从n=4直接跃迁到n=1时辐射的光子的波长最短 | |
| C. | 从n=4直接跃迁到n=1时,辐射的光子波长最长 | |
| D. | 从n=4直接跃迁到n=2时,辐射的光子的能量等于从n=4跃迁到n=3和从n=3跃迁到n=2辐射的两个光子的能量之和 |
2.关于物体的运动状态,下列说法中正确的是( )
| A. | 做直线运动的物体,其运动状态可能不变 | |
| B. | 做自由落体运动的物体,其运动状态保持不变 | |
| C. | 运动物体的加速度不变,则其运动状态保持不变 | |
| D. | 物体的位置在不断变化,则其运动状态一定在不断变化 |
20.
在真空中A、B两点分别放有一异种点电荷+2Q和-Q,以AB连线中点O为中心作一正方形路径abcd,a、O、c三点恰好将AB四等分,b、d为AB的中垂线与正方形两边的交点,如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 场强的大小关系有Ea>Ec,Eb=Ed | |
| B. | 电势Φa<Φc,Φb=Φd | |
| C. | 在AB连线上O点的场强最小 | |
| D. | 将一正点电荷沿直线由b运动到d的过程中电势能始终不变 |