16.隨著航天技術(shù)的不斷發(fā)展,人類宇航員可以乘航天器登陸一些未知星球.一名字航員在登陸某星球后為了測量此星球的質(zhì)量進行了如下實驗:他把一小鋼球從距星球表面高度為h處以水平速度v0拋出,測得落地點與拋出點間的水平距離為S.此前通過天文觀測測得此星球的半徑為R,已知萬有引力常量為G,不計小鋼球下落過程中的氣體阻力,可認為此星球表面的物體受到的重力等于物體與星球之間的萬有引力.求:
(1)此星球表面的重力加速度g;
(2)此星球的質(zhì)量M;
(3)距離此星球表面高H的圓形軌道上的衛(wèi)星.繞此星球做勻速園周運動的周期T.

分析 (1)根據(jù)$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$得出星球表面的重力加速度.
(2)根據(jù)萬有引力等于重力求出星球的質(zhì)量.
(3)根據(jù)萬有引力提供向心力,結(jié)合萬有引力等于重力求出衛(wèi)星在圓形軌道上運行的周期.

解答 解:(1)做平拋運動的物體在豎直方向做自由落體運動,由h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
得:g=$\frac{2h}{{t}^{2}}$.
(2)根據(jù)星球表面的物體受到的萬有引力近似等于其重力,則:$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$
解得:M=$\frac{g{R}^{2}}{G}=\frac{2h{R}^{2}}{G{t}^{2}}$.
(3)根據(jù)萬有引力提供向心力得,$G\frac{Mm}{(R+H)^{2}}=m(R+H)(\frac{2π}{T})^{2}$
又GM=gR2
解得$T=\sqrt{\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{g{R}^{2}}}$.
因為g=$\frac{2h}{{t}^{2}}$.
所以T=$\sqrt{\frac{2{π}^{2}{(R+H)}^{3}{t}^{2}}{h{R}^{2}}}$.
答:(1)此星球表面的重力加速度g=$\frac{2h}{{t}^{2}}$.
(2)此星球的質(zhì)量為$\frac{2h{R}^{2}}{G{t}^{2}}$.
(3)衛(wèi)星的運行周期為$\sqrt{\frac{2{π}^{2}{(R+H)}^{3}{t}^{2}}{h{R}^{2}}}$.

點評 解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力提供向心力和萬有引力等于重力這兩個理論,并能靈活運用.

練習冊系列答案
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7.有關(guān)標量和矢量的下列說法正確的是( 。
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4.關(guān)于產(chǎn)生感應電流的條件,只要穿過閉合電路的磁通量發(fā)生了變化,閉合電路中會(填會,不會,不一定會)產(chǎn)生感應電流.

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11.一輛汽車以72km/h的速率行駛,現(xiàn)因故緊急剎車并最終停止運動.已知汽車剎車過程加速度的大小為5m/s2,則
(1)汽車剎車2s后的速度是?
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1.半徑為R的半圓柱形玻璃磚的截面如圖所示,O為圓心,光線Ⅰ沿半徑方向從a點射入玻璃磚后,恰好在O點發(fā)生全反射,另一條光線Ⅱ平行于光線Ⅰ從最高點b射入玻璃磚后,在底邊MN上的d點射出.若測得Od=$\frac{R}{4}$,求該玻璃磚的折射率.

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8.在物理學發(fā)展的過程中,科學家總結(jié)了許多重要的物理學思想與方法.下列有關(guān)物理學思想與方法的描述中正確的是(  )
A.在驗證力的合成法則的實驗中利用了控制變量法的思想
B.在探究彈力和彈簧伸長的關(guān)系的實驗中利用了比例法和圖象法
C.在研究加速度與合外力、質(zhì)量的關(guān)系的實驗中,利用了等效替代的思想
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5.如圖所示的裝置.將重物勻速提高H,滑輪的重力、繩子的質(zhì)量及摩擦都不計,在提起重物的過程中,第一次使繩與豎直方向夾角為θ1,且保持不變;第一次使繩與豎直方向的夾角為θ2(θ2>θ1),且保持不變.若第一次拉力所做的功為W1.第二次拉力所做的功為W2.則W1、W2的大小關(guān)系是( 。
A.W1>W(wǎng)2B.W1<W2C.W1=W2D.無法確定

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1.如圖,平行板電容器的兩個極板與水平地面成一角度,兩極板與一直流電源相連.若一帶電粒子恰能沿圖中所示水平直線通過電容器,則在此過程中,該粒子(  )
A.所受重力與電場力平衡B.電勢能逐漸減少
C.動能逐漸減少D.做勻速直線運動

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