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【題目】由于地球自轉的影響,地球表面的重力加速度會隨緯度的變化而有所不同:若地球表面兩極處的重力加速度大小為g0,在赤道處的重力加速度大小為g,地球自轉的周期為r,引力常量為G,地球可視為質量均勻分布的球體.求:

1)地球半徑R;

2)地球的平均密度;

3)若地球自轉速度加快,當赤道上的物體恰好能起來時,求地球自轉周期T'

【答案】1)地球半徑;

2)地球的平均密度

3)若地球自轉速度加快,當赤道上的物體恰好能起來時,地球自轉周期

【解析】試題分析:質量為m的物體在兩極所受地球的引力等于其所受的重力.根據萬有引力定律和牛頓第二定律,在赤道的物體所受地球的引力等于其在兩極所受的重力聯立求解.

解:(1)在地球表面兩極為:F=mg0

在赤道處,由牛頓第二定律可得:

可得:R=

2)在地球表面兩極有:

由密度公式可得:=

3)赤道上的物體恰好能飄起來,物體受到的萬有引力恰好提供向心力,由牛頓第二定律可得:=

解得:T′=

答:(1)地球半徑;

2)地球的平均密度;

3)若地球自轉速度加快,當赤道上的物體恰好能起來時,地球自轉周期

練習冊系列答案
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【題目】有關放射性知識,下列說法中正確的是( )

A. 衰變是原子核內的中子轉化成質子和電子從而放出電子的過程

B. 射線一般伴隨著射線產生,這三種射線中,α粒子動能很大,因此貫穿物質的本領很強,射線電離能力最強

C. 放射性的原子核發生衰變后產生的新核從高能級向低能級躍遷時,輻射出γ射線

D. 是α衰變方程

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【題目】深空探測器“探路者”號宇宙飛船在宇宙深處飛行的過程中,發現甲、乙兩顆均勻球形天體,兩天體各有一顆靠近其表面飛行的衛星,測得兩顆衛星的周期相等,以下判斷正確的是:

A.天體甲、乙的質量一定不相等

B.兩顆衛星的線速度一定相等

C.天體甲、乙的密度一定相等

D.天體甲、乙表面的重力加速度之比等于它們半徑的反比

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【題目】某種彈射裝置的示意圖如圖所示,光滑的水平導軌MN右端N處于傾斜傳送帶理想連接,傳送帶長度L=15.0m,皮帶以恒定速率v=5m/s順時針轉動,三個質量均為m=1.0kg的滑塊A、B、C置于水平導軌上,B、C之間有一段輕彈簧剛好處于原長,滑塊B與輕彈簧連接,C未連接彈簧,B、C處于靜止狀態且離N點足夠遠,現讓滑塊A以初速度v0=6m/s沿B、C連線方向向B運動,A與B碰撞后粘合在一起.碰撞時間極短,滑塊C脫離彈簧后滑上傾角θ=37°的傳送帶,并從頂端沿傳送帶方向滑出斜拋落至地面上,已知滑塊C與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.8,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.

(1)滑塊A、B碰撞時損失的機械能;

(2)滑塊C在傳送帶上因摩擦產生的熱量Q;

(3)若每次實驗開始時滑塊A的初速度v0大小不相同,要使滑塊C滑離傳送帶后總能落至地面上的同一位置,則v0的取值范圍是什么?(結果可用根號表示)

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【題目】有人為汽車設計的一個“再生能源裝置”原理簡圖如圖1所示,當汽車減速時,線圈受到磁場的阻尼作用幫助汽車減速,同時產生電能儲存備用。圖1中,線圈的匝數為n,ab長度為L1,bc長度為L2 。圖2是此裝置的側視圖,切割處磁場的磁感應強度大小恒為B,有理想邊界的兩個扇形磁場區夾角都是900 。某次測試時,外力使線圈以角速度ω逆時針勻速轉動,電刷M端和N端接電流傳感器,電流傳感器記錄的圖象如圖3所示(I為已知量),取邊剛開始進入左側的扇形磁場時刻。不計線圈轉動軸處的摩擦

(1)求線圈在圖2所示位置時,產生電動勢E的大小,并指明電刷哪個接電源正極;

(2)求閉合電路的總電阻和外力做功的平均功率;

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【題目】兩個共點力的大小為F1 = 15N,F2 = 8N,它們的合力大小可能等于(  )

A. 21N B. 25N C. 8N D. 9N

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A. 正點電荷Q一定在B點左側

B. 離子在B點的加速度一定最大

C. 離子在B點的動能可能最小

D. 離子在B點的電勢能可能最小

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1)工件在被吊起的過程中所能達到的最大速度;

2)若使工件以=2m/s2的加速度從靜止開始勻加速向上吊起,則勻加速過程能維持多長時間?

3)若起重機在始終保持額定功率的情況下從靜止開始吊起工件,經過= 114s工件的速度= 10m/s,則此時工件離地面的高度為多少?

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A.電壓表的示數為15V

B.副線圈輸出電壓瞬時值表達式V

C.若滑動觸頭P的位置向上移動時,電流表讀數將減小

D.把發電機線圈的轉速變為原來的一半,則變壓器的輸入功率將減小到原來的一半

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