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12.蕩秋千是同學們喜愛的一項體育活動.隨著科技的迅速發(fā)展,將來的某一天,你也許會在火星上享受蕩秋千的樂趣.假設火星的質量為M,半徑為R.蕩秋千過程中可將人視為質點,秋千質量不計,繩長不變,萬有引力常量為G.求:
(1)火星的第一宇宙速度v1是多少?
(2)火星表面附近的重力加速度g是多少?
(3)若你的質量是m,秋千的繩長l,你經過最低點的速度大小為v,此時踏板對你的支持力多大?

分析 (1)衛(wèi)星繞火星表面飛行,萬有引力提供向心力列出等式求解.
(2)由星球表面附近的重力等于萬有引力求出星球表面重力加速度.
(3)秋千從最高點到最低點機械能守恒列式,在最低點,根據(jù)牛頓第二定律列式,聯(lián)立方程求解.

解答 解:(1)設質量為m的衛(wèi)星繞火星表面飛行速度為v,萬有引力提供向心力,有:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$
得:v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$
(2)設物體的質量為m,在火星球表面重力加速度為g,有:
$\frac{GMm}{{R}^{2}}=mg$
得:g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$
(3)秋千經過最低點時,速度為v,從最高點到最低點機械能守恒,有:
mgl(1-cosθ)=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
在最低點,據(jù)牛頓第二定律,有:
N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{l}$
解得:N=$\frac{GMm(3-2cosθ)}{{R}^{2}}$
答:(1)火星的第一宇宙速度是$\sqrt{\frac{GM}{R}}$;
(2)火星表面附近的重力加速度g是$\frac{GM}{{R}^{2}}$;
(3)此時踏板對你的支持力為$\frac{GMm(3-2cosθ)}{{R}^{2}}$.

點評 把星球表面的物體運動和天體運動結合起來是考試中常見的問題.
重力加速度g是天體運動研究和天體表面宏觀物體運動研究聯(lián)系的物理量

練習冊系列答案
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2.如圖光滑水平導軌AB的左端有一壓縮的彈簧,彈簧左端固定,右端前放一個質量為m=1kg的物塊(可視為質點),物塊與彈簧不粘連,B點與水平傳送帶的左端剛好平齊接觸,傳送帶的長度BC的長為L=6m,CD為光滑的水平軌道,C點與傳送帶的右端剛好平齊接觸,DE是豎直放置的半徑為R=0.4m的光滑半圓軌道,DE與CD相切于D點.已知物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,取g=10m/s2

(1)若第一次釋放彈簧時傳送帶靜止不動,物塊離開彈簧后滑上傳送帶剛好能到達C點,求彈簧釋放前儲存的彈性勢能Ep;
(2)若第二次釋放彈簧時傳送帶沿逆時針方向以恒定速度v=2m/s勻速轉動.物塊離開彈簧,滑上傳送帶能夠通過C點,并經過圓弧軌道DE,從其最高點E飛出,最終落在CD上距D點的距離為x=1.2m處(CD長大于1.2m),求物塊通過D點時受到的支持力大;
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(1)MN勻速時的速度大;
(2)導體棒從開始下滑到剛開始勻速運動這一過程中,導體棒的有效電阻消耗的電功.

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