14.宇航員站在一星球表面上的某高處,沿水平方向拋出一小球.經(jīng)過時間t,小球落到星球表面,測得拋出點與落地點之間的距離為L.若拋出時的速度增大到原來3倍,則拋出點與落地點之間的距離為$\sqrt{3}$L.已知兩落地點在同一水平面上,該星球的半徑為R,引力常量為G.求該星球的質(zhì)量M.

分析 運用平拋運動規(guī)律表示出拋出點與落地點之間的距離求解星球表面重力加速度.忽略星球自轉(zhuǎn)的影響,根據(jù)萬有引力等于重力列出等式求解天體質(zhì)量.

解答 解:以M和R分別表示星球的質(zhì)量和半徑由萬有引力定律得:
mg=$G\frac{Mm}{R^2}$…(1)
設(shè)宇航員站在高度為h的某高處沿水平拋出小球,第一次平拋速度為v,經(jīng)過時間t落到星球表面,x表示落地點與拋出點間的水平距離,則由平拋運動規(guī)律得:
x=vt…(2)
h=$\frac{1}{2}$gt2…(3)     
根據(jù)平面幾何知識,拋出點與落地點之間的直線距離L與x、h之間關(guān)系為L2=x2+h2…(4)
宇航員第二次拋出速度為3v,則拋出水平位移x′=3vt…(5)
此時落地點與拋出點的直線距離為$\sqrt{3}$L,則
($\sqrt{3}$L)2=(3x)2+h2…(6)
h=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$L…(7)
所以由以上各式聯(lián)立解之得,g=$\frac{{\sqrt{3}L}}{t^2}$,M=$\frac{{\sqrt{3}L{R^2}}}{{G{t^2}}}$.
答:該星球的質(zhì)量為$\frac{\sqrt{3}L{R}^{2}}{G{t}^{2}}$.

點評 本題考查了萬有引力定律的應(yīng)用,其中重力加速度g是天體運動研究和天體表面宏觀物體運動研究聯(lián)系的物理量.

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(1)當(dāng)m2受到36N的水平拉力時,兩物體的加速度各為多大?
(2)要使m1、m2不發(fā)生相對滑動,作用于m2的水平拉力F的取值范圍是多少?

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2.有一電動勢為3V,內(nèi)阻不能忽略的電池兩端接一電阻R,1C電荷通過R時.在R上產(chǎn)生的熱量為( 。
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①木塊重力與墻對木塊的靜摩擦力是平衡力
②木塊重力與墻對木塊的靜摩擦力是一對作用力與反作用力
③木塊對墻的壓力的反作用力與水平力F是平衡力
④水平力F與墻對木塊的正壓力是一對作用力和反作用力.
A.①②B.③④C.①③D.②④

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6.一個質(zhì)點在x軸上運動,各個時刻的位置坐標如表,則此質(zhì)點開始運動后在第(  )秒內(nèi)位移的大小最大.
t (s)末012345
x(m)05-4-1-71
A.1 sB.2 sC.4 sD.5 s

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3.關(guān)于理想氣體的性質(zhì),下列說法中正確的是(  )
A.理想氣體是一種假想的物理模型,實際并不存在
B.理想氣體的存在是一種人為規(guī)定,即它是一種嚴格遵守氣體實驗定律的氣體
C.一定質(zhì)量的理想氣體,內(nèi)能增大,其溫度一定升高了
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②人跳上B車后,B車的速度大小和方向.

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