A. | 王躍在火星表面受的萬有引力是在地球表面受萬有引力的$\frac{2}{9}$倍 | |
B. | 火星表面的重力加速度是$\frac{4g}{9}$ | |
C. | 火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的$\frac{\sqrt{2}}{3}$倍 | |
D. | 王躍以相同的初速度在火星上起跳時,可跳起的最大高度是h |
分析 根據(jù)萬有引力定律公式求出王躍在火星上受的萬有引力是在地球上受萬有引力的倍數(shù).根據(jù)萬有引力等于重力,得出重力加速度的關(guān)系,從而得出上升高度的關(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、根據(jù)萬有引力定律的表達式F=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$,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$\frac{1}{9}$,所以王躍在火星表面受的萬有引力是在地球表面受萬有引力的$\frac{4}{9}$倍.故A錯誤.
B、由G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg得到:g=G$\frac{M}{{R}^{2}}$.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$\frac{1}{9}$,火星表面的重力加速度是$\frac{4}{9}$g.故B正確.
C、由G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,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$\frac{1}{9}$,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正確.
D、王躍以v0在地球起跳時,根據(jù)豎直上拋的運動規(guī)律得出:可起跳的最大高度是: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,可跳的最大高度h′=$\frac{{v}_{0}^{2}}{\frac{4}{9}g}$=$\frac{9}{4}$h,故D錯誤.
故選:BC.
點評 通過物理規(guī)律把進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動和天體運動結(jié)合起來是考試中常見的問題.
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:多選題
A. | 如圖(乙)所示,當將斜面從B點以下的某一個位置C處截去后,小球仍以v0的初速度沿斜面上滑,沖出C點后,所能達到的最大高度仍為h | |
B. | 如圖(丙)所示,當小球用長為L0=$\frac{1}{2}$h的輕繩系于O點時,小球獲得同樣大小的初速度v0后,會沿圓弧運動到最高點 | |
C. | 如圖(。┧荆∏蛞酝瑯哟笮〉某跛俣葀0,從固定在豎直平面內(nèi)的半圓形細管的底端開口處滑入光滑管道,細管彎曲半徑為R=$\frac{h}{2}$,這時小球能沿細管上滑到最高點 | |
D. | 在圖(丙)中,當繩長L0=$\frac{2}{5}$h時,小球獲得同樣大小的水平初速度v0后,會沿圓弧經(jīng)過懸點正上方 |
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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:選擇題
A. | 電場中某一點的場強與放入該點的試探電荷的正負無關(guān) | |
B. | 由E=$\frac{F}{q}$可知,某電場的強度E與q成反比,與F成正比 | |
C. | 正,負試探電荷在電場中同一點受到的電場力方向相反,所以某一點場強方向與放入試探電荷的正負有關(guān) | |
D. | 電場中某一點不放試探電荷時,該點場強等于零 |
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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:多選題
A. | 小車的水平長度l=10cm | |
B. | 小車的位移x=20cm時線圈中的電流I=1.5A | |
C. | 小車離開磁場時的速度為1.0m/s | |
D. | 小車離開磁場的過程中,線圈產(chǎn)生的熱量Q=0.0875J |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體運動的加速度等于0,而速度不等于0 | |
B. | 物體的速度變化量比較大,而加速度卻比較小 | |
C. | 物體具有向東的加速度,而速度變化量的方向卻向西 | |
D. | 物體做直線運動,后一階段的加速度比前一階段小,但速度卻比前一階段的大 |
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