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假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面的重力加速度在两极的大小为,在赤道的大小为g;地球自传的周期为T.,引力常数为G.,则地球的密度为:
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高中物理《安徽省六安市第一中学2016届高三上学期第五次月考理综物理试题 Word版含答案》真题及答案
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假设地球可视为质量均匀分布的球体已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0在赤道的大小为g地球自转的
选项A
选项B
选项C
选项D
假设月球绕地球的运动为匀速圆周运动已知万有引力常量为G.下列物理量中可以求出地球质量的是
月球绕地球运动的线速度和周期
月球的质量和月球到地球的距离
月球表面重力加速度和月球到地球的距离
地球表面的重力加速度和月球到地球的距离
假设地球可视为质量均匀分布的球体已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0在赤道的大小为g地球自转的周
一个半径比地球大2倍质量是地球的36倍的行星它的表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的
3倍
4倍
6倍
18倍
某天体表面的重力加速度大小是地球表面重力加速度的4倍若这天体的密度与地球密度相同则该天体的质量是地球
15分月球半径约为地球半径的月球表面重力加速度约为地球表面重力加速度的把月球和地球都视为质量均匀分布
已知月球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的月球的半径为1740km试求月球的质量.
火星被认为是除地球之外最有可能存在生命的星球.经探测火星的质量约为地球质量的0.1倍半径约为地球半径
假设地球可视为质量均匀分布的球体.已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0在赤道的大小为g地球自转的
假设地球为质量均匀分布的球体已知地球表面赤道处的重力加速度大小为g地球的半径为R自转周期为T引力常量
地球的质量
地球表面两极处的重力加速度
同步卫星的质量
同步卫星的加速度
已知x星球质量是地球的8倍其球体半径是地球的2倍地球的第一宇宙速度为7.9km/s地球表面的重力加速
已知地球两极的重力加速度为g地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍.考虑地球自转的影响把地球视为质
已知地球可视为质量分布均匀的球体称之为旧地球.若把地球最外层部分挖去使其半径减半此新地球仍为球体.
p=q
p>q
p<q
无法比较
月球质量为地球质量的1/81.3月球线半径是地球半径倍月球体积约为地球体积的1/49月球表面的重力加
把火星和地球都视为质量均匀分布的球体已知地球半径约为火星半径的2倍地球质量约为火星质量的10倍由这些
地球表面和火星表面的重力加速度之比为1:50
地球表面和火星表面的重力加速度之比为10:1
地球和火星的第一宇宙速度之比为
地球和火星的第一宇宙速度之比为
已知地球质量大约是月球质量的81倍地球半径大约是月球半径的4倍.仅利用以上数据可以估算出
地球表面的重力加速度与月球表面的重力加速度之比为81:16
地球表面的重力加速度与月球表面的重力加速度之比为81:4
地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为81:4
地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为9:2
假设地球可视为质量均匀分布的球体已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0在赤道的大小为g地球自转的周
一个半径是地球3倍质量是地球36倍的行星它表面的重力加速度是地球表面重力加速度的.
2倍
4倍
9倍
12倍
课堂上老师给同学们布置了这样一个题目假设地球是一半径为R.质量分布均匀的球体一矿井深度为d已知质量分
李明的答案是正确的
李明的答案是错误的,因为等式GM=gR
2
不成立
李明的答案是错误的,因为本题不能用等式GM=gR
2
求解
李明的答案是错误的,本题虽然能用等式GM=gR
2
求解,但他分析问题时出现错误
假设地球可视为质量均匀分布的球体已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0赤道的大小为g地球自转的周期
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如图所示甲乙两个物体质量均为m两物体之间用轻弹簧相连整个系统在恒力F.1作用下向右做匀加速直线运动弹簧的弹力大小为F.2则下列说法正确的是
在广场游玩时一个小孩将一个充有氢气的气球用细绳系于一个小石块上并将小石块放置于水平地面上.已知小石块的质量为m1气球含球内氢气的质量为m2气球体积为V.空气密度为ρV.和ρ均视作不变量风沿水平方向吹风速为υ.已知空气对气球的作用力Ff=kυ式中k为一已知系数υ为气球相对空气的速度.开始时小石块静止在地面上如图所示.1若风速υ在逐渐增大小孩担心气球会连同小石块一起被吹离地面试判断是否会出现这一情况并说明理由.2若细绳突然断开已知气球飞上天空后在气球所经过的空间中的风速υ为不变量求气球能达到的最大速度的大小.
一杂技演员用一只手抛球.他每隔0.40s抛出一球接到球便立即把球抛出已知除抛接球的时刻外空中总有四个球将球的运动看作是竖直方向的运动球到达的最大高度是高度从抛球点算起取
在液体中下落的物体最终会达到一个恒定的速度称之为收尾速度一个半径为的球体在液体中下落的收尾速度为其中分别为液体的粘滞系数与液体种类相关的常数重力加速度本题中为已知量球体的密度液体的密度某同学为了测定某已知密度的液体的粘滞系数选定了下列器材一只1000mL的量筒一块秒表一把刻度尺直径不同的铝球若干个最大直径约10.00mm①请列出该同学漏选的器材②实验时该同学首先将直径约10.00mm的铝球重复从装满被测液体的量筒面上自由落下测定它通过量筒刻度线750mL到500mL和450mL到200mL的两段时间列表如下距离L.mL时间ts平均时间t’s750~5001.741.721.721.73450~2001.731.721.731.73由以上测量数据得到的结论是③若测出了不同半径的铝球的收尾速度并已知球体和液体的密度要求出液体的粘滞系数对以上数据应如何处理
跳伞运动员在空中的运动可分为两个阶段开始一段伞未张开可近似看成自由落体运动伞张开后则做匀减速运动设运动员的初始高度为1500m第一段的下落高度为500mm/s2试求1张开伞的一瞬间运动员的速度2要运动员充分安全地着地即着地速度趋于零第二阶段的合适加速度应是多少
装有装饰材料的木箱质量为50kg放在水平地面上要将它运送到80m远处的施工现场如果用500N的水平恒力使木箱A.从静止开始一直做匀加速直线运动经过4s可到达施工现场1求木箱与地面间的动摩擦因数2若用大小为500N的水平拉力拉木箱A.从静止开始运动使木箱能够到达80m远处的施工现场恒力作用的最短时间为多少在该情况下恒力做的功为多少g=10m/s2
一斜面固定在水平地面上用平行于斜面的力F.拉质量为m的物体可使它匀速向上滑动如图若改用大小为3F的力仍平行斜面面上拉该物体让物体从底部由静止开始运动已知斜面长为L.物体的大小可以忽略求1在3F力的作用下物体到达斜面顶端的速度2要使物体能够到达斜面顶端3F力作用的时间至少多少
物体放在水平地面上在水平拉力的作用下沿水平方向运动在0―6s内其速度与时间关系的图象和拉力的功率与时间关系的图象如图所示由图象可以求得物体的质量为取g=10m/s2
民航客机一般有紧急出口发生意外情况的客机紧急着陆后打开紧急出口狭长的气囊会自动充气生成一连接出口与地面的斜面人员可沿斜面滑到地面上若机舱口下沿距地面的高度为3.2米气囊构成的斜面长度为4.0米一个质量为60kg的人沿气囊下滑时所受的阻力是240N人滑至气囊底端时的速度是多大
如图所示质量M=8.0kg的小车放在光滑的水平面上给小车施加一个水平向右的恒力F.=8.0N当向右运动的速度达到u0=1.5m/s时有一物块以水平向左的初速度v0=1.0m/s滑上小车的右端小物块的质量m=2.0kg物块与小车表面的动摩擦因数μ=0.20设小车足够长重力加速度g=10m/s2求1物块从滑上小车开始经过多长的速度减小为零2物块在小车上相对滑动的过程物块相对地面的位移3物块在小车上相对小车滑动的过程中系统产生的内能保留两位有效数字
如图所示质量为m的物体
如图所示质量为m的物体在水平传送带上由静止释放传送带由电动机带动始终保持以速度v匀速运动物体与传送带间的动摩擦因数为μ物体过一会儿能保持与传送带相对静止对于物体从静止释放到相对静止这一过程下列说法正确的是
一个物体从地面竖直上抛到达最高点后又落回抛出点若上升和下降过程中物体所受空气阻力大小恒定则
两个倾角相同的滑杆上分别套
如下图所示四根相同的轻质弹簧连着相同的物体在外力作用下做不同的运动1在光滑水平面上做加速度大小为g的匀加速直线运动2在光滑斜面上沿斜面向上的匀速直线运动3做竖直向下的匀速直线运动4做竖直向上的加速度大小为g的匀加速直线运动设四根弹簧伸长量分别为△l1△l2△l3△l4不计空气阻力g为重力加速度则
质量为m=1kg的小球由高h1=0.45m处自由下落落到水平地面后水平地面后反跳的最大高度为h2=0.2m已知小球与地面接触的时间为t=0.1s取g=10m/s2求1小球落地前的速度大小.2小球反弹后的速度大小.3小球撞击地面过程中球对地面的平均压力的大小.
当物体从高空下落时空气阻力会随物体的速度增大而增大因此经过一段距离后将匀速下落这个速度称为此物体下落的终极速度.研究发现在相同条件下球形物体的终极速度仅与球的半径和质量有关.g取10m/s2下表是某次研究的实验数据小球编号A.B.C.小球的半径×10-2m0.50.51.5小球的质量×10-3kg2545小球的终极速度m/s1640401根据表中的数据求出B.球与C.球在达到终极速度时所受的空气阻力之比f1f2;2根据表中的数据归纳出球形物体所受的空气阻力f与球的速度v及球的半径r的关系写出表达式并求出比例系数
如图所示质量为M.的斜劈旋转在粗糙水平面上质量为m1的物块用一根不可伸长的轻绳挂起并通过滑轮与在光滑斜面上放置的质量为m2的滑块相连斜面的倾角为θ释放后m2拖着m1沿着斜面下滑在m1m2运动过程中斜劈始终静止不动求1m1m2的加速度α及绳中的张力T.是多大2如果m1是从地面附近自静止开始的运动则在m1上升h高时仍未达滑轮和且斜面足够长整个系统动能变化量多大此时m2的速度多大3在什么条件下斜劈与地面无相对运动趋势若m1=1.0kgm2=3.0kgθ=37°斜劈所受摩擦力的大小和方向如何g=10m/s2sin37°=0.6
超市中货物配送员用平板车运送货物已知平板车的质量为M.货物的质量为m.配送员用水平力推动平板车由静止开始匀加速运动用时间t使平板车与货物一起运动了距离S.此过程中不计地面摩擦则
一具竖直上抛的物体其质量为2kg以地面为零势能面若物体抛出时的动能为392J重力势能为98J则其可能达到的离地最大高度是多少g=10m/s2
固定光滑细杆与地面成一定倾角在杆上套有一个光滑小环小环在沿杆方向的推力F.作用下向上运动推力F.与小环速度v随时间变化规律如图所示取重力加速度g=10m/s2求1小环的质量m2细杆与地面间的倾角a3若细杆足够长前6秒内推力对物体做功的功率是多少
如图所示质量为M.的物体在合外力F.的作用下在一条直线上做匀加速直线运动物体的初速度为v0加速度大小为a经过时间t后物体的末速度为vt通过的位移s解答下列问题1由匀变速直线运动的速度公式和位移公式推出2写出t/2时刻的即时速度表达式3等式s=vtt--at2是否成立给出较合理的解释4由运动学公式和牛顿第二定律推出动能定理表达式
竖直向上抛出的物体初速度与回到抛出点时速度大小之比为k设空气阻力在运动过程中大小不为则重力与空气阻力的大小之比为
如图a所示A.B为水平放置的平行金属板板间距离为dd远小于板的长和宽.在两板之间有一带负电的质点P.已知若在A.B间加电压Uo则质点P可以静止平衡.现在A.B间加上如图b所示的随时间t变化的电压u.在t=0时质点P位于A.B间的中点处且初速为零.已知质点P能在A.B之间以最大的幅度上下运动而又不与两板相碰求图b中u改变的各时刻t1t2t3及tn的表达式.质点开始从中点上升到最高点及以后每次从最高点到最低点或从最低点到最高点的过程中电压只改变一次.
一个氢气球从地面开始静止释放以a=1.25m/s2的加速度向上做匀加速直线运动8s末从气球上掉下一个物块求1小物块脱离气球时离地面的高度2小物块离地面的最大高度3小物块离开气球后再经几秒种落地
水平放置的传送带AB间的距离L.=10m传送带在电动机带动下以v=2m/s的速度匀速运动如下图所示在A.点轻轻放上一个质量为m=2kg的小物块物块向右运动s=2m后和传送带保持静止取g=10m/s2求1物块与传送带间的动摩擦因数.2若在A.点每隔1s放上一个初速为零的物块经过相当长的时间稳定后传送带上共有几个物块此时电动机的功率比不放物块时增加多少3若在A.点由静止释放第一个物块3s后再释放第二个物块为使第二个物块在传送带上与第一个物块碰撞第二个物块释放时的初速度v0至少需要多大
物体以速度V.匀速通过直线上的
一质量m=2.0kg的小物块以一定的初速度冲上一倾角为37º足够长的斜面某同学利用传感器测出了小物块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度并用计算机做出了小物块上滑过程的速度―时间图线如图所示取sin37º=0.6cos37º=0.8g=10m/s2求1小物块冲上斜面过程中加速度的大小2小物块与斜面间的动摩擦因数3小物块返回斜面底端时的动能.
在失重条件下会生产出地面上难以生产的一系列产品例如形状呈绝对球形的轴承滚珠拉长几百米长的玻璃纤维等等.用下面的方法可以模拟一种无重力完全失重状态的环境以供科学家进行科学实验飞行员将飞机升到某一高度H.时让其自由下落完全失重t1=20s后飞机沿竖直方向做匀减速下降当飞机的速度降为零时离地面的高度不得低于h=500m若科学家们站在飞机的水平底板上所能承受的最大支持力N.为重力的三倍则飞机的飞行高度H.至少应为多少?g=10m/s2
如图某货场一水平的皮带运输机以速度匀速运动把P.处的物体运送到Q.处P.Q.相距在P.处把物体无初速的放在皮带上经时间传送到Q.处现欲用最短时间把物体从P.处传送到Q.处传送皮带与物体间动摩擦因数不变则传送皮带的运行速度至少应为多大?保留两位有效数字
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