分析 (1)運(yùn)用運(yùn)動(dòng)學(xué)公式速度與時(shí)間的關(guān)系,求出地球表面重力加速度g與星球表面附近的重力加速度g′間的關(guān)系,從而求出未知星球表面附近的重力加速度g′的大。
(2)根據(jù)萬(wàn)有引力等于重力表示出質(zhì)量,求出星球的質(zhì)量與地球質(zhì)量之比.
解答 解:(1)設(shè)未知星體表面附近的重力加速度為g',根據(jù)上拋運(yùn)動(dòng)的理論,有
在地面上:2v0=gt
在未知星體表面附近:2v0=g'•5t
則該未知星球表面附近的重力加速度g′的大小為:$g'=\frac{g}{5}=2m/{s^2}$
(2)不考慮自轉(zhuǎn)影響,可認(rèn)為放在不同星體表面附近物體m的重力等于星體對(duì)它的萬(wàn)有引力,即:
在地面附近:$mg=G\frac{{{M_地}m}}{{{R^2}_地}}$
在未知星體表面附近:$mg'=G\frac{{{M_星}m}}{{{R^2}_星}}$
又因?yàn)樵撐粗乔虻陌霃胶偷厍虻陌霃街葹?\frac{R_星}{R_地}=\frac{1}{4}$及 $\frac{g'}{g}=\frac{1}{5}$得:
該未知星球的質(zhì)量與地球的質(zhì)量之比$\frac{M_星}{M_地}=\frac{1}{80}$.
答:(1)該未知星球表面附近的重力加速度g′的大小為2m/s2;
(2)若已測(cè)得該未知星球的半徑和地球的半徑之比為$\frac{R_星}{R_地}=\frac{1}{4}$,求該星球的質(zhì)量與地球的質(zhì)量之比$\frac{M_星}{M_地}$為$\frac{1}{80}$.
點(diǎn)評(píng) 重力加速度g是天體運(yùn)動(dòng)研究和天體表面宏觀物體運(yùn)動(dòng)研究聯(lián)系的物理量.
求一個(gè)物理量之比,我們應(yīng)該把這個(gè)物理量先用已知的物理量表示出來(lái),再根據(jù)表達(dá)式進(jìn)行比較
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 物體運(yùn)動(dòng)的初速度大小是5m/s | |
B. | 物體做勻變速直線運(yùn)動(dòng) | |
C. | 在t=8s時(shí)物體運(yùn)動(dòng)的瞬時(shí)速度大小是5m/s | |
D. | 0~4s的時(shí)間內(nèi),物體運(yùn)動(dòng)的位移為4m |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 斜劈A對(duì)地向右運(yùn)動(dòng) | B. | 斜劈A受到地面向右的摩擦力作用 | ||
C. | 斜劈A對(duì)地面的壓力大小等于(M+2m)g | D. | 斜劈A對(duì)地面的壓力大于(M+2m)g |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 在電場(chǎng)中微粒A運(yùn)動(dòng)的時(shí)間比B長(zhǎng) | B. | 微粒A所帶的電荷量比B多 | ||
C. | 電場(chǎng)力對(duì)微粒A做的功比B少 | D. | 到達(dá)P點(diǎn)時(shí)微粒A的速率比B小 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | k=$\frac{1}{2}$ | B. | k=2 | C. | n=$\frac{1}{\sqrt{5}}$ | D. | n=$\sqrt{5}$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 物體在0~2s內(nèi)的平均速度大于5~6s內(nèi)的平均速度 | |
B. | 0~5s內(nèi)合力的功率不斷增大 | |
C. | 第1s內(nèi)和第6s內(nèi)的合力的方向相反 | |
D. | 第5s末物體的速度方向發(fā)生變化 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 小球與地面碰撞后速度變化率小于碰撞前速度變化率 | |
B. | 小球經(jīng)過(guò)位置3時(shí)的瞬時(shí)速度方向與位置2、4連線方向平行 | |
C. | 小球經(jīng)過(guò)位置6時(shí)的瞬時(shí)速度大小為0.5m/s | |
D. | 小球與地面碰撞過(guò)程機(jī)械能損失為0.25J |
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