20.2010年10月1日,我國成功發(fā)射了“嫦娥二號”探月衛(wèi)星,“嫦娥二號”在距月球表面h1=100km高度的軌道上做圓周運動,這比“嫦娥一號”距月球表面h2=200km的圓形軌道更有利于對月球表面做出精細測繪.已知月球的質量約為地球質量的$\frac{1}{81}$,月球的半徑約為地球半徑的$\frac{1}{4}$,設地球半徑為R.求:
(1)地球表面附近與月球表面附近的重力加速度之比;
(2)“嫦娥一號”與“嫦娥二號”在各自圓軌道上運行速度的大小之比.(用h1,h2,R表示).

分析 (1)根據(jù)萬有引力等于重力得出重力加速度的表達式,結合月球和地球的質量之比、半徑之比求出表面的重力加速度之比.
(2)根據(jù)萬有引力提供向心力得出線速度與軌道半徑的關系,從而得出線速度之比.

解答 解:(1)根據(jù)$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$知,g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,
因為月球的質量約為地球質量的$\frac{1}{81}$,月球的半徑約為地球半徑的$\frac{1}{4}$,可知$\frac{{g}_{地}}{{g}_{月}}=\frac{81}{16}$.
(2)根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$得,運行速度v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,
因為嫦娥一號和嫦娥二號的軌道半徑之比為(h2+R):(h1+R),
則嫦娥一號和嫦娥二號的線速度之比為$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}=\sqrt{\frac{{h}_{1}+R}{{h}_{2}+R}}$.
答:(1)地球表面附近與月球表面附近的重力加速度之比為81:16;
(2)“嫦娥一號”與“嫦娥二號”在各自圓軌道上運行速度的大小之比為$\sqrt{\frac{{h}_{1}+R}{{h}_{2}+R}}$.

點評 解決本題的關鍵掌握萬有引力定律得兩個重要理論:1、萬有引力等于重力,2、萬有引力提供向心力,并能靈活運用.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.如圖所示,OX和MN是勻強磁場中兩條平行的邊界線,速率不同的同種帶電粒子從O點沿OX方向同時射向磁場,其中穿過a點的粒子速度為v1、方向與MN垂直,穿過b點的粒子速度為v2、方向與MN成60°角.設兩粒子從O點到MN所需時間分別為t1和t2,則t1:t2為(  )
A.1:3B.4:3C.1:1D.3:2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,B是一個螺線管,C是與螺線管相連接的金屬線圈,在B的正上方用絕緣絲線懸掛一個金屬圓環(huán)A,A的環(huán)面水平且與螺線管的橫截面平行.若在金屬線圈C所處的空間加上與環(huán)面垂直的變化磁場,發(fā)現(xiàn)在t1至t2時間段內(nèi)金屬環(huán)A的面積有擴大的趨勢,且絲線受到的拉力增大,則金屬線圈C處所加磁場的磁感應強度的變化情況可能是( 。
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.如圖所示,兩足夠長平行光滑的金屬導軌MN、PQ相距為L導軌平面與水平面夾角為a導軌電阻不計.磁感應強度為B的勻強磁場垂直導軌平面斜向上,長為L的金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導軌上,且始終與導軌接  觸良好,金屬棒的質量為m  電阻為R.兩金屬導軌的上端連  接右側電路,電路中R2為一電  阻箱,已知燈泡的電阻RL=4R,定值電阻R1=2R,調(diào)節(jié)電阻箱使R2=12R,重力加速度為g,閉合開關S,現(xiàn)將金屬棒由靜止釋放,求:
(1)金屬棒下滑的最大速度vm的大;
(2)當金屬棒下滑距離為so時速度恰好達到最大,則金屬棒由靜止開始下滑2s0的過程中,整個電路產(chǎn)生的電熱.

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15.如圖(甲)所示,打開電流和電壓傳感器,將磁鐵置于螺線管正上方距海綿墊高為h處靜止釋放,磁鐵穿過螺線管后掉落到海綿墊上并靜止.若磁鐵下落過程中受到的磁阻力遠小于磁鐵重力,且不發(fā)生轉動,不計線圈電阻.圖(乙)是計算機熒屏上顯示的UI-t曲線,其中的兩個峰值是磁鐵剛進入螺線管內(nèi)部和剛從內(nèi)部出來時產(chǎn)生的.下列說法正確的是(  )
A.若僅增大h,兩個峰值間的時間間隔會增大
B.若僅減小h,兩個峰值都會減小
C.若僅減小h,兩個峰值可能會相等
D.若僅減小滑動變阻器的值,兩個峰值都會增大

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5.如圖所示,不計電阻的長直光滑金屬導軌ab、cd傾斜放置,與水平面成θ=37°角.導軌寬L=0.4m,電池電動勢E=1.5V,內(nèi)阻不計,電阻R=1Ω.質量為m=100g的導體棒MN的兩端與導軌接觸良好,且能沿導軌無摩擦滑動,勻強磁場垂直導軌平面斜向上,磁感應強度為B=1T.當單刀雙擲開關S與1接通時,導體棒MN剛好保持靜止狀態(tài).試求:
(1)導體棒MN的電阻RX
(2)當S與2接通后,導體棒MN在運動過程中,單位時間(1S)內(nèi)棒掃過的最大面積.(假設導軌足夠長,g=10m/s2,sin37°=0.6)

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12.據(jù)國外媒體報道,天文學家目前在距離地球127光年處發(fā)現(xiàn)了一個擁有7顆行星的“太陽系”,這一星系的中央恒星名為“HD10180”.中央恒星通過萬有引力約束這7顆行星,這些行星遵循天體運行的基本規(guī)律.分析顯示,其中一顆行星繞中央恒星“HD10180”的公轉周期為584天,是地球繞太陽公轉周期的1.6倍;與中央恒星“HD10180”的距離是2.3×108km,等于太陽和地球之間平均距離的1.6倍,該行星的質量是地球質量的25倍,半徑是地球半徑的16倍.行星的公轉軌道與地球的公轉軌道均視為圓周.下列說法正確的是( 。
A.恒星“HD10180”的質量大于太陽的質量
B.該行星的衛(wèi)星的第一宇宙速度大于地球衛(wèi)星的第一宇宙速度
C.人在該行星上所受重力比在地球上所受重力大
D.在該行星表面附近運行的衛(wèi)星的周期大于地球的近地衛(wèi)星周期

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖所示,由導熱材料制成的足夠長的氣缸和輕活塞將一定質量的理想氣體封閉在氣缸內(nèi),活塞相對于底部的高度為h,可沿氣缸憑摩擦地滑動,活塞上方存有少量液體.將一細軟管插入液體,由于虹吸現(xiàn)象,活塞上方液體逐漸流出.在此過程中,大氣壓強和外界的溫度均保持不變,細軟管對活塞的作用忽略不計.
(1)關于這一過程,下列說法正確的是BD
A.氣體分子的平均動能逐漸增大
B.氣體的內(nèi)能保持不變
C.單位時間內(nèi),大量氣體分子對活塞撞擊的次數(shù)增多
D.氣體對外界做的功等于氣體從外界吸收的熱量
(2)在液體流出的過程中,當流出一半時,活塞上升了$\frac{h}{100}$.試求液體全部流出時,活塞相對于氣缸底部的高度.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.在“研究平拋運動”實驗中:
(1)關于實驗操作,下列說法正確的是CD.
A.固定軌道時斜槽末端可以是不水平的
B.將斜槽末端槽口位置投影到坐標紙上,確定小球做平拋運動的拋出點O
C.小球每次都應從斜槽上同一位置由靜止開始滑下
D.要使描出的軌跡更好地反映真實運動,記錄的點應適當多一些
(2)如圖所示,是一位同學通過實驗得到小球做平拋運動的軌跡,請您幫助該同學算出小球做平拋運動的初速度大小1.4m/s,小球經(jīng)過B點時豎直方向上的速度大小為3.6m/s.(g取9.8m/s2

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