A. | $\frac{R-d}{R+h}$ | B. | $\frac{(R-d)^{2}}{(R+h)^{2}}$ | C. | $\frac{(R-d)(R+h)}{{R}^{2}}$ | D. | $\frac{(R-d)(R+h)^{2}}{{R}^{3}}$ |
分析 根據(jù)題意知,地球表面的重力加速度等于半徑為R的球體在表面產(chǎn)生的加速度,深度為d的地球內(nèi)部的重力加速度相當于半徑為R-d的球體在其表面產(chǎn)生的重力加速度,根據(jù)地球質(zhì)量分布均勻得到加速度的表達式,再根據(jù)半徑關(guān)系求解深度為d處的重力加速度與地面重力加速度的比值.衛(wèi)星繞地球做圓周運動時,運用萬有引力提供向心力可以解出高度為h處的加速度,再求其比值
解答 解:令地球的密度為ρ,則在地球表面,重力和地球的萬有引力大小相等,有:g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,
由于地球的質(zhì)量為:M=$\frac{4}{3}π{R}^{3}ρ$,所以重力加速度的表達式可寫成:g=$\frac{4}{3}πGρR$.
根據(jù)題意有,質(zhì)量分布均勻的球殼對殼內(nèi)物體的引力為零,固在深度為d的地球內(nèi)部,受到地球的萬有引力即為半徑等于(R-d)的球體在其表面產(chǎn)生的萬有引力,故井底的重力加速度g′=$\frac{4}{3}πGρ(R-d)$πGρ(R-d).
所以有$\frac{g′}{g}$=$\frac{R-d}{R}$.
根據(jù)萬有引力提供向心力$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}$=ma,“天宮一號”的加速度a=$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$,
所以$\frac{a}{g}$=$\frac{{R}^{2}}{(R+h)^{2}}$,
所以$\frac{{g}^{′}}{a}$=$\frac{(R-d)(R+h)^{2}}{{R}^{3}}$,故D正確,A、B、C錯誤.
故選:D
點評 抓住在地球表面重力和萬有引力相等,在地球內(nèi)部,地球的重力和萬有引力相等,要注意在地球內(nèi)部距離地面d處所謂的地球的質(zhì)量不是整個地球的質(zhì)量而是半徑為(R-d)的球體的質(zhì)量m.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 根據(jù)U=dE可知,在勻強電場中任意兩點間的電勢差與這兩點間的距離成正比 | |
B. | 可用P=I2R來計算電風(fēng)扇正常工作時內(nèi)阻的發(fā)熱功率 | |
C. | 由公式C=$\frac{Q}{U}$,電容器的電容由帶電量Q的多少決定 | |
D. | 由公式B=$\frac{F}{IL}$可知,磁場中某一點的磁感應(yīng)強度跟F、I、L都有關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 變壓器原、副線圈匝數(shù)之比為1:2 | B. | 燈泡L1兩端電壓為22V | ||
C. | 交流電源兩端電壓為33 V | D. | 交流電源的輸出功率為17.6 W |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 由軌道Ⅰ轉(zhuǎn)移到軌道Ⅱ時在P點要加速 | |
B. | 在軌道Ⅰ上的最大速度比在軌道Ⅱ上的最大速度大 | |
C. | 在軌道Ⅲ上經(jīng)過P點的向心加速度比在軌道Ⅰ上經(jīng)過P點時小 | |
D. | 在軌道Ⅲ的運動速度比月球的第一宇宙速度大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 伽利略開創(chuàng)了運用邏輯推理和實驗相結(jié)合進行科學(xué)研究的方法 | |
B. | 卡文迪許在利用扭秤實驗裝置測量萬有引力常量時,應(yīng)用了放大法 | |
C. | 合力與分力、總電阻、交流電的有效值用的是“等效替代”的方法 | |
D. | 電場強度是用比值法定義的,因而電場強度與電場力成正比,與試探電荷的電量成反比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | Ff=0,F(xiàn)N=Mg+mg | B. | Ff向左,F(xiàn)N<Mg+mg | C. | Ff向右,F(xiàn)N<Mg+mg | D. | Ff向左,F(xiàn)N=Mg+mg |
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