分析 已知砝碼的質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量;
萬有引力提供向心力,應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.
解答 解:砝碼受到的重力:D0=mg,則重力加速度:g=$\frac{{D}_{0}}{m}$1.6m/s2,
萬有引力等于重力,即:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,解得,星球質量:M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$=$\frac{1.6×(1{0}^{5})^{2}}{6.67×1{0}^{-11}}$=2.4×1020kg;
萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$=$\sqrt{\frac{6.67×1{0}^{-11}×2.4×1{0}^{20}}{1{0}^{5}}}$=400m/s;
答:該星球的第一宇宙速度是400m/s,該星球的質量為2.4×1020kg.
點評 本題考查了求第一宇宙速度、星球質量問題,根據(jù)題意求出星球表面的重力加速度是 解題的前提,應用萬有引力公式與牛頓第二定律可以解題,本題是一道基礎題.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 落地時速度大小,方向均相同 | |
B. | 落地時動能相等 | |
C. | 從開始至落地,重力勢能變化量不同 | |
D. | 從開始至落地,重力做功相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 彈力對小球先做正功后做負功 | |
B. | 有一個時刻小球的加速度等于重力加速度 | |
C. | 彈簧長度最短時,彈力對小球做功的功率為零 | |
D. | 小球到達N點時的動能等于其在M、N兩點的重力勢能差 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 能到達正對岸 | |
B. | 渡河的時間可能小于50s | |
C. | 以最短時間渡河時,位移大小為250m | |
D. | 以最短位移渡河時,位移大小為150m |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當物體溫度達到0℃時,布朗運動就會停止 | |
B. | 布朗運動是指在顯微鏡中看到的液體分子的無規(guī)則運動 | |
C. | 花粉顆粒的布朗運動反映了花粉分子在永不停息地做無規(guī)則運動 | |
D. | 懸浮顆粒越大,同一時刻與它碰撞的液體分子越多,布朗運動越不明顯 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 繩子剛伸直時運動員的動能最大 | |
B. | 運動員到達最低點前重力勢能一直減小 | |
C. | 運動員到達最低點前彈性勢能一直增大 | |
D. | 蹦極過程中,運動員、地球和蹦極繩所組成的系統(tǒng)機械能守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 作受迫振動的物體的頻率由它的固有頻率來決定 | |
B. | 波的干涉和衍射是波所特有的現(xiàn)象 | |
C. | 產(chǎn)生多普勒效應的原因是波源頻率發(fā)生了變化 | |
D. | 在干涉圖樣中的振動加強線上各質點的振動位移總是最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星的速度大小為$\frac{\sqrt{{R}_{0}g}}{2}$ | B. | 衛(wèi)星的角速度大小$\frac{1}{4}$$\sqrt{\frac{2g}{{R}_{0}}}$ | ||
C. | 衛(wèi)星的加速度大小為$\frac{g}{2}$ | D. | 衛(wèi)星的運動周期為2π$\sqrt{\frac{2{R}_{0}}{g}}$ |
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