A. | 該星球上的重力加速度大小為36m/s2 | |
B. | 該物體下落的時間為$\frac{1}{3}$s | |
C. | 該物體的位移為2m | |
D. | 該星球上的第一宇宙速度是地球上的3$\sqrt{2}$倍 |
分析 星球表面的物體受到的重力等于萬有引力,應用萬有引力公式求出重力加速度,然后應用平拋運動規(guī)律、牛頓第二定律分析答題.
解答 解:A、在星球表面的物體:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,解得:g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,$\frac{g}{{g}_{地}}$=$\frac{\frac{GM}{{R}^{2}}}{\frac{G{M}_{地}}{{R}_{地}^{2}}}$=$\frac{M{R}_{地}^{2}}{{M}_{地}{R}^{2}}$=$\frac{9{M}_{地}{R}_{地}^{2}}{{M}_{地}(\frac{1}{2}{R}_{地})^{2}}$=36,g=36g地=360m/s2,故A錯誤;
B、物體做平拋運動,h=$\frac{1}{2}$gt2,運動時間:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×20}{360}}$=$\frac{1}{3}$s,故B正確;
C、物體在水平方向的位移:x=v0t=6×$\frac{1}{3}$=2m,物體的位移大。簊=$\sqrt{{x}^{2}+{h}^{2}}$=$\sqrt{404}$m,故C錯誤;
D、萬有引力提供衛(wèi)星做圓周運動的向心力,由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,第一宇宙速度:v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,
$\frac{v}{{v}_{地}}$=$\frac{\sqrt{\frac{GM}{R}}}{\sqrt{\frac{G{M}_{地}}{{R}_{地}}}}$=$\sqrt{\frac{M{R}_{地}}{{M}_{地}R}}$=3$\sqrt{2}$,即該星球上的第一宇宙速度是地球上的3$\sqrt{2}$倍,故D正確;
故選:BD.
點評 本題考查了萬有引力定律,知道萬有引力提供向心力、應用萬有引力公式求出重力加速度與宇宙速度是正確解題的關鍵,應用平拋運動規(guī)律即可解題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 動能大 | B. | 向心加速度大 | C. | 運行周期大 | D. | 角速度大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | Q2帶正電 | |
B. | Q2帶負電 | |
C. | 該試探電荷從b到a的過程中電勢能減小 | |
D. | 該試探電荷從b到a的過程中電勢能先增大后減小 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲球速度為零,乙球速度不為零 | B. | 乙球速度為零,甲球速度不為零 | ||
C. | 兩球速度都為零 | D. | 兩球都以各自原來的速率反向運動 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 發(fā)現行星運動規(guī)律的天文學家是波蘭的哥白尼 | |
B. | 開普勒發(fā)現所有行星圍繞太陽運動的軌跡都是橢圓,太陽位于所有橢圓的中心 | |
C. | 地球圍繞太陽運動的軌跡是橢圓,離太陽距離越遠速度越大 | |
D. | 公式$\frac{{a}^{3}}{{T}^{2}}$=k既適用行星繞太陽運動,也適用月球繞地球運動,只是k值不同 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 不變 | B. | 減小 | C. | 增加 | D. | 先減小后增加 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | S=10$\sqrt{3}$m | B. | S=10m | C. | W=50$\sqrt{3}$J | D. | W=50J |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com