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8.在不久的將來,人類要登上火星,航天器需要在地球與火星之間進行往返工作.為了方便航天器從火星返回地球,有同學設計了一個方案,在火星表面建一個很高的平臺,利用火星的自轉,讓航天器恰好能脫離火星.已知火星表面的重力加速度為g,自轉周期為T,火星的半徑為R,引力常量為G,則平臺離火星表面的高度應該為( 。
A.$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-RB.$\sqrt{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-RC.$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{{π}^{2}}}$-RD.$\sqrt{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{{π}^{2}}}$-R

分析 該平臺實際是火星的同步衛(wèi)星;在火星表面萬有引力等于重力,平臺處萬有引力提供平臺圓周運動的向心力,據此分析即可.

解答 解:在火星表面,重力等于萬有引力,故:
$mg=G\frac{Mm}{R^2}$
在同步軌道,根據牛頓第二定律,有:
$G\frac{Mm}{{{{(R+h)}^2}}}=m\frac{{4{π^2}}}{T^2}(R+h)$
聯(lián)立解得:
h=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}-R$
故選:A

點評 火星表面重力和萬有引力相等、衛(wèi)星圓周運動的向心力由萬有引力提供這是解決萬有引力問題的兩大關鍵突破口.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖所示,一質量為m的物體沿一光滑半圓軌道上升到A點(一直沒有脫離軌道),圓半徑為R,重力加速度為g.求:
(1)此過程中重力所做的功和重力勢能的改變,并說明重力勢能是增加還是減少了.
(2)此過程中物體所受彈力所做的功.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

19.打點計時器是一種記錄時間的儀器,工作電源頻率是50Hz,如果紙帶上打下10個點,則記錄的時間是0.18s.如果用它測量時,實驗者不知工作電壓的頻率變?yōu)?0Hz,仍按50Hz的頻率計算,這樣算出的速度值與物體速度的真實值相比偏。ㄌ睢捌蟆被颉捌 保

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.如圖所示,B、C兩個小球用細線懸掛于豎直墻面上的A、D兩點,兩球均保持靜止.知兩球的重力均為G,細線AB與豎直墻面之間的夾角為30°,細線CD與豎直墻面之間的夾角為60°,則( 。
A.AB繩中拉力為GB.CD繩中拉力為G
C.BC繩中拉力為GD.細線BC與豎直方向的夾角θ為30°

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖所示,用相同材料做成的質量分別為m1、m2的兩個物體中間用一輕彈簧連接.今用水平恒力F作用在m1上,使它們一起向左運動,已知物體與地面間的動摩擦因素為μ,彈簧的勁度系數為k.求:
(1)彈簧的伸長量x1
(2)若地面光滑,求彈簧的伸長量x2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.Wb/m2為磁感強度的單位,與它等價的是( 。
A.N/(A•m)B.N•A/mC.N•A/m2D.N/(A•m2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.關于彈力和摩擦力,下列說法中正確的是( 。
A.兩物體間有摩擦力,一定有彈力,且兩者方向互相垂直
B.兩物體間有彈力作用,一定還有摩擦力作用
C.物體間的摩擦力大小與彈力大小成正比
D.物體間有彈力作用,并有相對運動,就一定有摩擦力

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖所示,輕繩吊起重100N的物體,兩繩與豎直方向的夾角分別為30°和60°,求:
(1)繩AC和BC對物體拉力的大;
(2)若保持繩AC不動,B端稍向左移動,繩AC和BC對物體拉力的大小如何變化?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.如圖所示,在平面直角坐標系xOy中,第一象限內存在正交的勻強電磁場,電場強度E1=40N/C;第四象限內存在一方向向左的勻強電場E2=$\frac{160}{3}$N/C.一質量為m=2×10-3kg帶正電的小球,從M(3.64m,3.2m)點,以v0=1m/s的水平速度開始運動.已知球在第一象限內做勻速圓周運動,從P(2.04m,0)點進入第四象限后經過y軸上的N(0,-2.28m)點(圖中未標出).(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)勻強磁場的磁感應強度B.
(2)小球由P點運動至N點的時間.

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