6.萬有引力定律揭示了天體運動規(guī)律與地上物體運動規(guī)律具有內(nèi)在的一致性.
(1)用彈簧測力計稱量一個相對于地球靜止的物體的重力,隨稱量位置的變化可能會有不同結(jié)果.已知地球質(zhì)量為M,自轉(zhuǎn)周期為T,引力常量為G.將地球視為半徑為R、質(zhì)量分布均勻的球體,不考慮空氣的影響.設(shè)在地球北極地面稱量時,彈簧測力計的讀數(shù)是F0
①若在北極上空高出地面h處稱量,彈簧測力計讀數(shù)為F1,求比值$\frac{F_1}{F_0}$的表達式,并就h=1.0%R的情形算出具體數(shù)值(計算結(jié)果保留兩位有效數(shù)字);
②若在赤道表面稱量,彈簧測力計讀數(shù)為F2,求比值$\frac{F_2}{F_0}$的表達式.
(2)設(shè)想地球繞太陽公轉(zhuǎn)的圓周軌道半徑為r、太陽半徑為Rs和地球的半徑R三者均減小為現(xiàn)在的1.0%,而太陽和地球的密度均勻且不變.僅考慮太陽與地球之間的相互作用,以現(xiàn)實地球的1年為標準,計算“設(shè)想地球”的1年將變?yōu)槎嚅L?

分析 (1)根據(jù)萬有引力等于重力得出比值$\frac{{F}_{1}^{\;}}{{F}_{0}^{\;}}$的表達式,并求出具體的數(shù)值.
在赤道,由于萬有引力的一個分力等于重力,另一個分力提供隨地球自轉(zhuǎn)所需的向心力,根據(jù)該規(guī)律求出比值$\frac{{F}_{2}^{\;}}{{F}_{0}^{\;}}$的表達式
(2)根據(jù)萬有引力提供向心力得出周期與軌道半徑以及太陽半徑的關(guān)系,從而進行判斷.

解答 解:(1)設(shè)物體的質(zhì)量為m
①在北極地面   ${F_0}=\frac{GMm}{R^2}$
在北極上空高出地面h處    ${F_1}=\frac{GMm}{{{{(R+h)}^2}}}$
$\frac{F_1}{F_0}=\frac{R^2}{{{{(R+h)}^2}}}$
當(dāng)  h=1.0%R時   $\frac{F_1}{F_0}=\frac{1}{{{{(1+0.01)}^2}}}≈0.98$
②在赤道地面,物體隨地球自轉(zhuǎn)做勻速圓周運動,受到萬有引力和彈簧測力計的拉力,有   $\frac{GMm}{R^2}-{F_2}=\frac{{m4{π^2}}}{T^2}R$
聯(lián)立可得:$\frac{F_2}{F_0}=1-\frac{{4{π^2}{R^3}}}{{GM{T^2}}}$
(2)地球繞太陽做勻速圓周運動,受到太陽的萬有引力.設(shè)太陽的質(zhì)量為Ms,太陽的半徑為Rs,地球質(zhì)量為M,地球公轉(zhuǎn)周期為TE,則$\frac{{G{M_s}M}}{r^2}=\frac{{M4{π^2}}}{T_E^2}r$得    ${T_E}=\sqrt{\frac{{4{π^2}{r^3}}}{{G{M_s}}}}=\sqrt{\frac{3π}{Gρ}{{(\frac{r}{R_s})}^3}}$
其中,ρ為太陽的密度.由上式可知:地球公轉(zhuǎn)周期TE僅與太陽的密度、地球公轉(zhuǎn)軌道半徑和太陽半徑之比有關(guān).因此,“設(shè)想地球”的1年與現(xiàn)實地球的1年時間相同.
答:(1)①比值$\frac{F_1}{F_0}$的表達式$\frac{{R}_{\;}^{2}}{(R+h)_{\;}^{2}}$,并就h=1.0%R的情形算出具體數(shù)值0.98
②比值$\frac{F_2}{F_0}$的表達式$1-\frac{4{π}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{3}}{GM{T}_{\;}^{2}}$
(2)計算“設(shè)想地球”的地球公轉(zhuǎn)周期不變.仍然為1年.

點評 解決本題的關(guān)鍵知道在地球的兩極,萬有引力等于重力,在赤道,萬有引力的一個分力等于重力,另一個分力提供隨地球自轉(zhuǎn)所需的向心力.

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17.在“驗證動能定理”的一次實驗中,質(zhì)量為m=1kg的重物自由下落,在紙帶上打出了一系列的點,如圖所示,相鄰記數(shù)點時間間隔為0.02s,長度單位是cm,g取9.8m/s2.求:(保留三位有效數(shù)字)

(1)打點計時器打下計數(shù)點B時,物體的速度vB=0.973m/s;
(2)從起點O到打下記數(shù)點B的過程中,動能的增加量△EK=0.473J;
(3)從起點O到打下記數(shù)點B的過程中,重物的重力做功WG=0.476 J.

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A.$\frac{v_0^2}{8g}$B.$\frac{v_0^2}{4g}$C.$\frac{v_0^2}{2g}$D.$\frac{v_0^2}{g}$

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14.(1)在“探究小車速度隨時間變化的規(guī)律”的實驗中,所需的器材有(填編號)①③⑤⑥⑧⑨.
①打點計時器  ②天平  ③低壓交流電源  ④低壓直流電源  ⑤細繩與紙帶⑥鉤碼與小車  ⑦秒表  ⑧一端有滑輪的長木板  ⑨刻度尺
(2)該實驗根據(jù)打點計時器打出的紙帶,可以從紙帶上直接得到的物理量是A.
A.位移        B.速度        C.加速度       D.平均速度.

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1.如圖所示,斜面傾角為θ,從斜面的P點分別以v0和2v0的速度水平拋出A、B兩個小球,不計空氣阻力,若兩小球均落在斜面上且不發(fā)生反彈,則(  )
A.A、B兩球的水平位移之比為1:2
B.A、B兩球飛行時間之比為1:2
C.A、B下落的高度之比為1:2
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(1)若要使力F與繩拉力T大小相等,求F的方向與豎直方向間的夾角;
(2)若要使F最小,求F的大小和方向.

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