分析 (1)小球從A到C運動的過程中,只有重力做功,機械能守恒,根據(jù)機械能守恒定律可以求出圓管的軌道半徑;
(2)小球在圓管內(nèi)做圓周運動,機械能守恒定律結(jié)合F-H圖線求出星球表面的重力加速度.
(3)第一宇宙速度與貼著星球表面做勻速圓周運動的速度相等,根據(jù)萬有引力等于重力求出該星球的第一宇宙速度.
解答 解:(1)小球從A到C過程機械能守恒,由機械能守恒定律得:mg(H-2r)=EK,
由圖示圖象可知:H=0.4m時,EK=0,
解得:r=0.2m;
(2)小球從A到C過程機械能守恒,由機械能守恒定律得:mg(H-2r)=EK,
由圖示圖象可知:H=0.8m時,EK=0.4J,
解得:g=5m/s2;
(3)星球表面的物體受到的萬有引力等于重力,即:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,
衛(wèi)星做圓周運動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=5×103m/s=5km/s;
答:(1)圓管軌道的半徑r為0.2m;
(2)該星球表面的重力加速度g為5m/s2;
(3)該星球的第一宇宙速度為5km/s.
點評 本題是牛頓運動定律與機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,能讀取圖象的有效信息.
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0~4s內(nèi)兩車之間距離越來越近 | B. | t=4s時兩車相距4m | ||
C. | 4~8s內(nèi)兩車越來越近 | D. | t=8s時兩車相距1m |
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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. | 為了驗證兩個點電荷之間的靜電力與它們的電荷量的乘積成正比,庫侖精確測定了兩個點電荷的電荷量 | |
B. | 牛頓提出了萬有引力定律并準(zhǔn)確地測出了引力常量 | |
C. | 牛頓進行了“月-地檢驗”,得出了天上和地上的物體都遵循萬有引力定律 | |
D. | 第谷通過對天體運動的長期觀察,發(fā)現(xiàn)了行星運動三定律 |
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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: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:填空題
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