分析 小球從A到C運(yùn)動的過程中,只有重力做功,機(jī)械能守恒,根據(jù)機(jī)械能守恒定律和牛頓第二定律求出小球?qū)壍繡點(diǎn)的壓力與H的關(guān)系式,然后結(jié)合F-H圖線求出圓軌道的半徑和星球表面的重力加速度.
解答 解:小球過C點(diǎn)時滿足F+mg=m$\frac{{{v}_{C}}^{2}}{r}$
又根據(jù)mg(H-2r)=$\frac{1}{2}$mvC2
聯(lián)立解得F=$\frac{2mg}{r}$H-5mg
由題圖可知:H1=0.5 m時F1=0;H2=1.0 m時F2=5 N;
可解得g=5 m/s2
r=0.2 m
答:圓軌道的半徑為0.2m,星球表面的重力加速度為5 m/s2.
點(diǎn)評 本題是牛頓運(yùn)動定律與機(jī)械能守恒定律的綜合題,解決本題的關(guān)鍵根據(jù)該規(guī)律得出壓力F與H的關(guān)系式.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 對m1做正功 | B. | 對m2做正功 | C. | 對m2做負(fù)功 | D. | 對m2不做功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | E1是最大勢能,且E1=$\frac{{E}_{k0}}{k+1}$ | |
B. | 上升的最大高度h0=$\frac{{E}_{k0}}{(k+1)mg}$ | |
C. | 落地時的動能Ek=$\frac{k{E}_{k0}}{k+1}$ | |
D. | 在h1處,物體的動能和勢能相等,且h1=$\frac{{{E_{k0}}}}{(k+2)mg}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 德國天文學(xué)家開普勒對他的導(dǎo)師--第谷觀測的行星數(shù)據(jù)進(jìn)行了多年研究,得出了開普勒 三大行星運(yùn)動定律 | |
B. | 英國物理學(xué)家卡文迪許利用“卡文迪許扭秤”首先較準(zhǔn)確的測定了萬有引力常量 | |
C. | 伽利略用“月-地檢驗”證實了萬有引力定律的正確性 | |
D. | 牛頓認(rèn)為在足夠高的高山上以足夠大的水平速度拋出一物體,物體就不會再落在地球上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=0時,質(zhì)點(diǎn)位移、速度均為零 | |
B. | t=1s時,質(zhì)點(diǎn)位移最大,速度最大 | |
C. | t=2s時,質(zhì)點(diǎn)位移為零,速度沿負(fù)向最大 | |
D. | t=4s時,質(zhì)點(diǎn)停止運(yùn)動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體在恒力力作用下可以做曲線運(yùn)動 | |
B. | 在探究共點(diǎn)力的合成時用到了等效替代的思想方法 | |
C. | 做曲線運(yùn)動的物體,速度一定變化 | |
D. | 伽利略通過理想斜面實驗,提出了“力是維持物體運(yùn)動狀態(tài)的原因”的觀點(diǎn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體做直線運(yùn)動,所受的合力一定為零 | |
B. | 物體做曲線運(yùn)動,所受的合力一定變化 | |
C. | 物體做平拋運(yùn)動,物體的速度隨時間是均勻變化的 | |
D. | 物體做勻速圓周運(yùn)動,物體的速度不變化 |
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