5.在某個半徑為R=106m的行星表面,對于一個質(zhì)量m=1kg的砝碼,用彈簧測力計稱量,其重力的大小G0=1.6N.
(1)請計算該星球的第一宇宙速度v1
(2)請計算該星球的平均密度.

分析 (1)已知砝碼的質(zhì)量與所受重力可以求出星球表面的重力加速度;萬有引力等于重力,由此可以求出星球的質(zhì)量;萬有引力提供向心力,應(yīng)用萬有引力公式與牛頓第二定律可以求出星球的第一宇宙速度.
(2)根據(jù)密度的公式:$ρ=\frac{m}{V}$即可求出密度.

解答 解:(1)砝碼受到的重力:G0=mg,則重力加速度:g=$\frac{{G}_{0}}{m}=\frac{1.6}{1}$=1.6m/s2,
萬有引力等于重力,即:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,
解得星球質(zhì)量:M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$=$\frac{1.6×{(1{0}^{6})}^{2}}{6.67×1{0}^{-11}}$=2.4×1022kg;
萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$,
解得:v1=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$=$\sqrt{\frac{6.67×1{0}^{-11}×2.4×1{0}^{22}}{1{0}^{6}}}$=1625m/s;
(2)該星球的密度:$ρ=\frac{M}{V}=\frac{\frac{g{R}^{2}}{G}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}=\frac{3g}{4πR}$=$\frac{3×1.6}{4×3.14×1{0}^{6}}$=3.8×10-7kg/m3
答:(1)該星球的第一宇宙速度是1625m/s.
(2)該星球的平均密度是3.8×10-7kg/m3

點評 本題考查了求第一宇宙速度、星球質(zhì)量問題,根據(jù)題意求出星球表面的重力加速度是 解題的前提,應(yīng)用萬有引力公式與牛頓第二定律可以解題,本題是一道基礎(chǔ)題.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

15.某同學(xué)利用豎直上拋小球的頻閃照片驗證機械能守恒定律.頻閃儀每隔0.05s閃光一次,圖中所標數(shù)據(jù)為實際距離,該同學(xué)通過計算得到不同時刻的速度如下表(當?shù)刂亓铀俣热?.8m/s,小球質(zhì)量m=0.2kg,計算結(jié)果保留三位有效數(shù)字:
時刻t2t3t4t5
速度(m/s)4.984.483.98
(1)由頻閃照片上的數(shù)據(jù)計算t5時刻小球的速度v5=3.48m/s;
(2)從t2到t5時間內(nèi),重力勢能增量△Ep=1.24J;
(3)在誤差允許的范圍內(nèi),若△Ep與△Ek近似相等,從而驗證了機械能守恒定律.計算從t2到t5時間內(nèi)動能減少量△Ek=1.27J,造成這種結(jié)果的主要原因是存在空氣阻力.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

16.用如圖1實驗裝置驗證m1、m2組成的系統(tǒng)機械能守恒.m2從高處由靜止開始下落,m1上拖著的紙帶打出一系列的點,對紙帶上的點跡進行測量,即可驗證機械能守恒定律.下圖給出的是實驗中獲取的一條紙帶:0是打下的第一個點,每相鄰兩計數(shù)點間還有4個打下的點(圖中未標出),計數(shù)點間的距離如圖2所示.已知m1=50g、m2=150g,則:

①在紙帶上打下記數(shù)點5時的速度v=2.4m/s;(計算結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)
②在本實驗中,若某同學(xué)作出了$\frac{1}{2}$v2-h圖象,如圖3,h為從起點量起的長度,則據(jù)此得到當?shù)氐闹亓铀俣萭=9.7m/s2.(計算結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)
③在記數(shù)點0~5過程中系統(tǒng)動能的增量△EK=0.576J.系統(tǒng)勢能的減少量△EP=0.588 J;(計算結(jié)果保留3位有效數(shù)字)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.已知下面的哪組數(shù)據(jù),可以算出地球的質(zhì)量M(引力常量G為已知)(  )
A.地球繞太陽運行的周期T2及地球到太陽中心的距離R2
B.月球繞地球運行的周期T1及月球到地球中心的距離R1
C.地球表面的重力加速度g及地球到太陽中心的距離R4
D.地球繞太陽運行的速度v3及地球到太陽中心的距離R3

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

20.人造地球衛(wèi)星做半徑為r,線速度大小為v的勻速圓周運動.當其角速度變?yōu)樵瓉淼囊话牒,運動半徑為$\root{3}{4}r$,線速度大小為$\frac{\root{3}{4}}{2}v$.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.關(guān)于加速度,以下說法正確的是(  )
A.物體速度為零時加速度一定為零
B..物體加速度為零時速度一定為零
C.物體加速度為零時速度大小一定不變
D.物體加速度為零時速度方向一定不變

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

17.藍蘭同學(xué)用下面方法粗略驗證向心力的表達式.

(1)細線下端懸掛一個鋼球,細線上端固定在鐵架臺上,將畫著幾個同心圓的白紙置于水平桌面上,使鋼球靜止時正好位于圓心.
(2)用手帶動鋼球,設(shè)法使它沿紙上的某個圓做圓周運動,如圖甲所示.用秒表記錄鋼球運動N圈的時間t,再用直尺測出鋼球做圓周運動的半徑R.
(3)若鋼球的質(zhì)量用m表示,由向心力公式可得,鋼球做圓周運動的向心力F=$\frac{4m{π}^{2}{N}^{2}R}{{t}^{2}}$(用題中所給字母表示).
(4)估測出懸點O到鋼球做圓周運動所在平面的豎直高度h,可得tanθ=$\frac{R}{h}$,鋼球的受力如圖乙所示,向心力FT與mg的合力提供,有F=$\frac{mgr}{\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}}$.
(5)只需滿足F=F,向心力的表達式就得到驗證,請思考本實驗中不需要(填“需要”或“不需要”)用天平測鋼球的質(zhì)量m.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.在如圖所示電路中,R2=2R1,電路兩端電壓恒定.當S斷開時,電流表的讀數(shù)為0.5A,電壓表的讀數(shù)為4V,則當S閉合時,電流表和電壓表的讀數(shù)分別為( 。
A.1.5 A,6 VB.0.75 A,4 VC.1.5 A,0 VD.0 A,6 V

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖所示,有一放射源可以沿軸線ABO方向發(fā)射速度大小不同的粒子,粒子質(zhì)量均為m,帶正電荷q.A、B是不加電壓且處于關(guān)閉狀態(tài)的兩個閥門,閥門后是一對平行極板,兩極板間距為d,上極板接地,下極板的電勢隨時間變化關(guān)系如圖(b)所示.O處是一與軸線垂直的接收屏,以O(shè)為原點,垂直于軸線ABO向上為y軸正方向,不同速度的粒子打在接收屏上對應(yīng)不同的坐標,其余尺寸見圖(a),其中l(wèi)和t均為己知.己知$\frac{{q{U_0}}}{2dm}{t^2}=\frac{1}{8}$d,不計粒子重力.

(1)某時刻A、B同時開啟且不再關(guān)閉,有一個速度為v0=$\frac{2l}{t}$的粒子恰在此時通過A閥門,以閥門開啟時刻作為圖(b)中的計時零點,試求此粒子打在y軸上的坐標位置(用d表示).
(2)某時刻A開啟,$\frac{t}{2}$后A關(guān)閉,又過$\frac{t}{2}$后B開啟,再過$\frac{t}{2}$后B也關(guān)閉.求能穿過閥門B的粒子的最大速度和最小速度.
(3)在第二問中,若以B開啟時刻作為圖(b)中的計時零點,試求解上述兩類粒子打到接收屏上的y坐標(用d表示).

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同步練習(xí)冊答案