A. | 火星的密度為$\frac{2g}{3πGR}$ | |
B. | 火星表面的重力加速度為$\frac{4g}{9}$ | |
C. | 火星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度相等 | |
D. | 王躍在火星表面能豎直向上跳起的最大高度為$\frac{9h}{4}$ |
分析 求一個(gè)物理量之比,我們應(yīng)該把這個(gè)物理量先表示出來,在進(jìn)行之比,根據(jù)萬有引力等于重力,得出重力加速度的關(guān)系,根據(jù)萬有引力等于重力求出質(zhì)量表達(dá)式,在由密度定義可得火星密度;由重力加速度可得出上升高度的關(guān)系,根據(jù)萬有引力提供向心力求出第一宇宙速度的關(guān)系.
解答 解:A、由$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mg$,得到:g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,已知火星半徑是地球半徑的$\frac{1}{2}$,質(zhì)量是地球質(zhì)量的$\frac{1}{9}$,
則火星表面的重力加速度是地球表重力加速度的$\frac{4}{9}$,即為g′=$\frac{4}{9}g$
設(shè)火星質(zhì)量為M′,由萬有引力等于中可得:G$\frac{M′m}{R{′}^{2}}=mg′$,
解得:M′=$\frac{g{R}^{2}}{9G}$,
密度為:ρ=$\frac{M}{V}$=$\frac{2g}{3πGR}$.故A正確;
B、由A分析知,火星表面的重力加速度g′=$\frac{4}{9}g$,故B確;
C、由G$\frac{mM}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$,得到v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的$\frac{\sqrt{2}}{3}$倍.故C錯(cuò)誤;
D、王躍以v0在地球起跳時(shí),根據(jù)豎直上拋的運(yùn)動(dòng)規(guī)律得出可跳的最大高度是:h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$,
由于火星表面的重力加速度是$\frac{4}{9}g$,王躍以相同的初速度在火星上起跳時(shí),可跳的最大高度h′=$\frac{9}{4}h$,D正確.
故選:ABD
點(diǎn)評 通過物理規(guī)律把進(jìn)行比較的物理量表示出來,再通過已知的物理量關(guān)系求出問題是選擇題中常見的方法.把星球表面的物體運(yùn)動(dòng)和天體運(yùn)動(dòng)結(jié)合起來是考試中常見的問題.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運(yùn)動(dòng)并不是液體分子的運(yùn)動(dòng),但它說明分子永不停息地做無規(guī)則運(yùn)動(dòng) | |
B. | 葉面上的小露珠呈球形是由于液體表面張力的作用 | |
C. | 液晶顯示器是利用了液晶對光具有各向異性的特點(diǎn) | |
D. | 當(dāng)兩分子間距離大于平衡位置的間距r0時(shí),分子間的距離越大,分子勢能越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 金屬絲轉(zhuǎn)動(dòng)的動(dòng)力是安培力 | |
B. | 該電動(dòng)機(jī)的工作原理基于電磁感應(yīng)定律 | |
C. | 電源消耗的總功率等于金屬絲轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)械功率 | |
D. | 無論磁鐵的哪一極與電池的負(fù)極相連,金屬絲的旋轉(zhuǎn)方向均相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 線圈平面垂直于磁場方向時(shí),穿過線圈平面的磁通量最小 | |
B. | 線圈平面垂直于磁場方向時(shí),線圈中的感應(yīng)電流最大 | |
C. | 線圈中感應(yīng)電動(dòng)勢的峰值為BL2 | |
D. | 線圈中交變電流的頻率是$\frac{ω}{2π}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | θ變大 | B. | θ不變 | C. | F=$\frac{mg}{2cosθ}$ | D. | F>$\frac{mg}{2cosθ}$ |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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