一行星的半徑是地球半徑的2倍,密度與地球的密度相等.在此行星上以一定的初速度豎直上拋一物體,上升的高度為h,則在地球上以同樣大的初速度豎直上拋同一物體,上升的高度應為多少?(空氣阻力不計)

試題分析:一行星的半徑是地球半徑的2倍,密度與地球的密度相等.在此行星上以一定的初速度豎直上拋一物體,上升的高度為h,則在地球上以同樣大的初速度豎直上拋同一物體,上升的高度應為多少?(空氣阻力不計)
假設(shè)行星的半徑為、質(zhì)量為、密度為、體積、表面重力加速度為。
由黃金代換式可知:                                     ①(2分)
又由幾何關(guān)系                                            ②(2分)
根據(jù)密度公式                                               ③(2分)
又由運動學公式                                           ④(2分)
地球的半徑為、質(zhì)量為、密度為、體積、表面重力加速度為
由黃金代換式可知:                                     ⑤
又由幾何關(guān)系                                             ⑥
根據(jù)密度公式                                              ⑦
又由運動學公式                                             ⑧
又由行星與地球的關(guān)系                                         ⑨
                                  ⑩
聯(lián)立①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩可得                                  ⑾(2分)
點評:解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力等于重力,以及知道豎直上拋運動的位移與質(zhì)量無關(guān).
練習冊系列答案
相關(guān)習題

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伽利略用兩個對接的斜面,一個斜面固定,讓小球從固定斜面上滾下,又滾上另一個傾角可以改變的斜面,斜面傾角逐漸減小至零,如圖所示.伽利略設(shè)計這個實驗的目的是為了說明(  )
A.物體不受到力時會停止運動
B.物體受到力時不會停止運動
C.物體的運動并不需要力來維持
D.物體不受到摩擦力時具有慣性

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一個氫氣球以4 m/ s2的加速度由靜止從地面豎直上升,10s末從氣球上面脫離一重物,求此重物最高可上升到距地面多高處?此重物從氣球上掉下后,經(jīng)多長時間落回地面?(忽略空氣阻力,,取g=10m/s2

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

一小球在距地面高35米的高處以30 m/s 的速度豎直向上拋出。(g=10 m/s2)求 (1)小球到達最高點時離地面的高度
(2)小球離地面的高度為60米時,小球運動的時間
(3)小球落回到地面時速度的大小和方向

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

物體以初速度vo豎直上拋,經(jīng)3s到達最高點,空氣阻力不計,g取10m/s2,則下列說法正確的是
A.物體的初速度vo為60m/s
B.物體上升的最大高度為45m
C.物體在第1s內(nèi)、第2s內(nèi)、第3s內(nèi)的平均速度之比為5∶3∶1
D.物體在1s內(nèi)、2s內(nèi)、3s內(nèi)的平均速度之比為9∶4∶1

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

將一物體以20m/s的初速度豎直向上拋出,從拋出開始計時,當物體運動至拋出點上方15m處所經(jīng)歷的時間是(    )
A.1sB.2sC.3sD.4s

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

一個氣球以4m/s的速度從地面勻速豎直上升,氣球下懸掛著一個物體,氣球上升到217m的高度時,懸掛物體的繩子斷了,問從這時起
(1)物體經(jīng)過多長時間落到地面?
(2)物體速度大小變成2m/s所用的時間?(g取10m/s2

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

小球自由下落到水平地面,與地面碰撞后反彈,每次反彈后的速度是該次落地時速度的2/3。小球第一次與第二次反彈的高度比是
A.3:2B.9:4C.2:3D.4:9

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:填空題

將質(zhì)量m = lkg的鐵球,以v =20m/s的初速度豎直上拋.設(shè)拋出ls時的重力勢能為EPl,拋出2s時的重力勢能為EP2,則重力勢能的改變量為△EP= EP2- EPl=_____ ;1s末到2s末這段時間內(nèi)重力做功W =_____
(g = 10m/s2)。

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