题目内容
13.| A. | 可以测出该星球表面的重力加速度 | |
| B. | 可以测出该星球的质量 | |
| C. | 不可以测出该星球对应的第一宇宙速度 | |
| D. | 可以测出小铁锤撞击地面前一瞬间的速度 |
分析 小物块自由下落h 1高度所用时间为t,根据:h=$\frac{1}{2}$gt2 求出星球表面的重力加速度.根据万有引力等于重力和万有引力提供向心力,结合重力加速度的大小,求出第一宇宙速度,根据机械能守恒即可求得落地的速度.
解答 解:设飞船质量为m,星球的质量为M,星球的半径为R,星球表面的重力加速度为g
A、由自由落体运动规律有:${h}_{1}=\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:$g=\frac{2{h}_{1}}{{t}^{2}}$,故A正确;
B、由牛顿第二定律和万有引力定律得:
$mg=mR\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,公式两边的飞船的质量m可以约调,所以不能求得飞船的质量,故B错误;
C、该星球对应的第一宇宙速度v=$\sqrt{gR}$
由牛顿第二定律和万有引力定律得:
$mg=mR\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$
解得:v=$\frac{2{h}_{1}T}{2πt}$,故C错误;
D、由落地的过程中机械能守恒得:$mg{h}_{1}=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$
联立得:${v}_{1}=\sqrt{2g{h}_{1}}=\frac{2{h}_{1}}{t}$,故D正确.
故选:AD
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力和万有引力等于重力这两个理论,并能灵活运用.D选项也可以使用平均速度的公式进行判定.
练习册系列答案
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4.如图所示,两个梯形物块A和B,叠放在水平地面上处于静止状态,那么地面对B的底部( )

| A. | 没有静摩擦力 | |
| B. | 有向左的静摩擦力 | |
| C. | 有向右的静摩擦力 | |
| D. | 有没有静摩擦力,要依据A、B的重力以及A、B接解面倾斜的角度,才能作出判断 |
1.下列说法正确的是( )
| A. | 光电效应显示了光的粒子性 | |
| B. | 原子核发生了β衰变后,新核质量数不变 | |
| C. | 低温保持的放射性元素的半衰期会变大 | |
| D. | 大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,可辐射6种不同频率的光子 | |
| E. | 目前核电站利用的是热核反应 |
18.如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=10:1,原线圈输入的交流电压如图乙所示,副线圈电路接有滑动变阻器R和额定电压为12V、工作时内阻为2Ω的电动机.闭合开关,电动机正常工作,电流表示数这1A.则( )

| A. | 副线圈两端电压为22$\sqrt{2}$ V | |
| B. | 电动机输出的机械功率为12W | |
| C. | 通过电动机的交流电频率为50Hz | |
| D. | 突然卡住电动机,原线圈输入功率变小 |
5.
经长期观测,人们在宇宙中已经发现了“双星系统”.“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每颗恒星的半径远小于两颗恒星之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体.如图,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上某-定点O点做匀速圆周运动,现测得两颗星球之间的距离为l,质量之比为m1:m2=3:2,则可知( )
| A. | m1、m2做圆周运动的角速度之比为3:2 | |
| B. | m1、m2做圆周运动的线速度之比为2:3 | |
| C. | m1做圆周运动的半径为$\frac{3}{5}$l | |
| D. | m2做圆周运动的半径为$\frac{3}{5}$l |
2.如图所示,调节可变电阻R的阻值,使电压表的示数增大△U,在这个过程中( )

| A. | 通过电阻R1的电流增大,增大量一定大于$\frac{△U}{{R}_{1}}$ | |
| B. | 电源的输出功率增大 | |
| C. | 通过电阻R2的电流减小,但减小量一定小于$\frac{△U}{{R}_{2}}$ | |
| D. | 路端电压增大,增大量一定等于△U |
3.
一物体做直线运动的速度-时间图象如图所示,则该物体在0~t1和t1~t2两段时间内的运动,以下说法正确的是( )
| A. | 速度方向相同,前段时间内加速度的数值大 | |
| B. | 速度方向相反,加速度方向相同 | |
| C. | 速度方向相反,前段时间内加速度的数值小 | |
| D. | 速度方向相同,加速度方向相反 |