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【題目】地心隧道是根據凡爾納的《地心游記》所設想出的一條假想隧道,它是一條穿過地心的筆直隧道,如圖所示。假設地球的半徑為R,質量分布均勻,地球表面的重力加速度為g。已知均勻球殼對殼內物體引力為零。

(ⅰ)不計阻力,若將物體從隧道口靜止釋放,試證明物體在地心隧道中的運動為簡諧運動;

(ⅱ) 理論表明:做簡諧運動的物體的周期T=2π,其中,m為振子的質量,物體的回復力為F=kx。求物體從隧道一端靜止釋放后到達另一端需要的時間t (地球半徑R = 6400km,地球表面的重力加速為g = 10m/ s2 )。

【答案】iF=-G M′= 解得F= 為常數,即物體做簡諧運動。(iit=2512s

【解析】

i)以地心為平衡位置,設某時刻物體偏離平衡位置的位移為x,萬有引力提供回復力,則有

F=-G

M′=

解得:

F=

為常數,即物體做簡諧運動。

ii)在地球表面,萬有引力等于重力

地球的質量為M=

T=2π

解得T=2π

物體從隧道一段靜止釋放后到達另一端需要的時間為半個周期,則

t=

代入數據,可得t=2512s

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,紙面內半徑為R、圓心為O的圓形區域外存在磁感應強度大小為B、方向垂直紙面向里的勻強磁場,紙面內的線段PA與形區域相切于A點,PA=2R。若P點處有一粒子源沿PA方向射出不同速率的帶正電粒子(質量為m,電荷量為q,不計重力,則能射入圓形區域內部的粒子的速率可能為

A. B. C. D.

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【題目】如圖所示,理想變壓器原線圈與電阻R串聯,和電壓表并聯,原、副線圈的匝數比為201b是原線圈的中心抽頭,副線圈連接滑動變阻器、電流表,電表均為理想交流電表。已知交流電源電壓瞬時值表達式為。將單刀雙擲開關k扳向a后,下列說法中正確的是:

A. 電壓表的示數為220V

B. 若將滑動變阻器的滑片下移,則電壓表的示數減小,R消耗的功率增大

C. 通過滑動變阻器的交流電的頻率為100Hz

D. 若將單刀雙擲開關由a扳向b,則電流表的示數增大

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【題目】甲、乙兩質點某時刻由同一地點沿同一方向開始做直線運動,若以該時刻作為計時起點,得到兩質點的xt圖象如圖所示,則下列說法正確的是

A. 0~t1時間內,乙質點做勻加速直線運動

B. t1時刻,乙質點從后面追上甲質點

C. t1時刻,兩質點相距最遠

D. 0~t1時間內,兩質點的平均速度相等

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【題目】某同學在測量一個由均勻新材料制成的圓柱體的電阻率ρ時的實驗中:

(1)20分度的游標卡尺測量其長度如圖1所示,可知其長度為_____mm

(2)用螺旋測微器量其直徑如圖2所示,可知其直徑為_____mm

(3)用多用表的電阻“×10”檔,按正確的操作步驟測此圓柱體的電阻,表盤的示數如圖,則該電阻的阻值約為_____Ω

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【題目】某同學設計了如下實驗來測量物塊和地面間的動摩擦因數,同時測量彈簧的勁度系數。如圖甲所示,用n根相同的輕彈簧(圖中未畫出)彼此平行地沿水平方向拉放在水平地面上質量為m的物塊。改變彈簧的根數進行多次實驗,保證每根彈簧的伸長量均為x(在彈性限度內),利用加速度傳感器測出物塊的加速度a,通過描點連線得到a與彈簧根數n的關系如圖乙所示。圖線在橫軸上的截距為n1,在縱軸上的截距為-b。當地的重力加速度大小為g

(1)物塊與地面之間的動摩擦因數為___________

(2)彈簧的勁度系數為___________

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【題目】一長為L的絕緣細線,上端固定,下端拴一質量為m、帶電荷量為q的小球,處于如圖所示的水平向右的勻強電場中.開始時,將細線與小球拉成水平,小球靜止在A點,釋放后小球由靜止開始向下擺動,當細線轉過60°角時,小球到達B點速度恰好為零.(

A. AB兩點的電勢差

B. 勻強電場的場強大小

C. 小球所帶電荷q為正電荷

D. 小球到達B點時,細線對小球的拉力大小

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【題目】國產科幻大片《流浪地球》中,人類借助木星的引力彈弓,令地球零消耗改變方向、提升速度,但是當地球靠近木星時,突然遭遇了巨大危機:數千臺行星發動機熄火了,全球地震,火山爆發……而災難的根源是由于地球和木星的距離小于流體洛希極限,此時地面流體就傾向于逃逸。查閱資料可知,地球與木星間的流體洛希極限等于10.3萬公里,計算公式為,其中Rρρ分別為木星的半徑、木星的密度和地球的密度。已知比鄰星的質量約為木星的150倍,其余信息未知,那么當地球流浪到比鄰星附近時,與比鄰星間的流體洛希極限約為

A. 30萬公里B. 50萬公里C. 75萬公里D. 150萬公里

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【題目】如圖,是某科技小組制做的嫦娥四號模擬裝置示意圖,用來演示嫦娥四號空中懸停和著陸后的分離過程,它由著陸器和巡視器兩部分組成,其中著陸器內部有噴氣發動機,底部有噴氣孔,在連接巡視器的一側有彈射器。演示過程:先讓發動機豎直向下噴氣,使整個裝置豎直上升至某個位置處于懸停狀態,然后讓裝置慢慢下落到水平面上,再啟動彈射器使著陸器和巡視器瞬間分離,向相反方向做減速直線運動。若兩者均停止運動時相距為L,著陸器(含彈射器)和巡視器的質量分別為Mm,與地面間的動摩擦因數均為μ,重力加速度為g,發動機噴氣體口截面積為S,噴出氣體的密度為ρ;不計噴出氣體對整體質量的影響。求:

1)裝置懸停時噴出氣體的速度;

2)彈射器給著陸器和巡視器提供的動能之和。

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