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6.萬有引力定律揭示了天體運動規(guī)律與地上物體運動規(guī)律具有內在的一致性.
(1)用彈簧測力計稱量一個相對于地球靜止的物體的重力,隨稱量位置的變化可能會有不同結果.已知地球質量為M,自轉周期為T,引力常量為G.將地球視為半徑為R、質量分布均勻的球體,不考慮空氣的影響.設在地球北極地面稱量時,彈簧測力計的讀數(shù)是F0
①若在北極上空高出地面h處稱量,彈簧測力計讀數(shù)為F1,求比值$\frac{F_1}{F_0}$的表達式,并就h=1.0%R的情形算出具體數(shù)值(計算結果保留兩位有效數(shù)字);
②若在赤道表面稱量,彈簧測力計讀數(shù)為F2,求比值$\frac{F_2}{F_0}$的表達式.
(2)設想地球繞太陽公轉的圓周軌道半徑為r、太陽半徑為Rs和地球的半徑R三者均減小為現(xiàn)在的1.0%,而太陽和地球的密度均勻且不變.僅考慮太陽與地球之間的相互作用,以現(xiàn)實地球的1年為標準,計算“設想地球”的1年將變?yōu)槎嚅L?

分析 (1)根據(jù)萬有引力等于重力得出比值$\frac{{F}_{1}^{\;}}{{F}_{0}^{\;}}$的表達式,并求出具體的數(shù)值.
在赤道,由于萬有引力的一個分力等于重力,另一個分力提供隨地球自轉所需的向心力,根據(jù)該規(guī)律求出比值$\frac{{F}_{2}^{\;}}{{F}_{0}^{\;}}$的表達式
(2)根據(jù)萬有引力提供向心力得出周期與軌道半徑以及太陽半徑的關系,從而進行判斷.

解答 解:(1)設物體的質量為m
①在北極地面   ${F_0}=\frac{GMm}{R^2}$
在北極上空高出地面h處    ${F_1}=\frac{GMm}{{{{(R+h)}^2}}}$
$\frac{F_1}{F_0}=\frac{R^2}{{{{(R+h)}^2}}}$
當  h=1.0%R時   $\frac{F_1}{F_0}=\frac{1}{{{{(1+0.01)}^2}}}≈0.98$
②在赤道地面,物體隨地球自轉做勻速圓周運動,受到萬有引力和彈簧測力計的拉力,有   $\frac{GMm}{R^2}-{F_2}=\frac{{m4{π^2}}}{T^2}R$
聯(lián)立可得:$\frac{F_2}{F_0}=1-\frac{{4{π^2}{R^3}}}{{GM{T^2}}}$
(2)地球繞太陽做勻速圓周運動,受到太陽的萬有引力.設太陽的質量為Ms,太陽的半徑為Rs,地球質量為M,地球公轉周期為TE,則$\frac{{G{M_s}M}}{r^2}=\frac{{M4{π^2}}}{T_E^2}r$得    ${T_E}=\sqrt{\frac{{4{π^2}{r^3}}}{{G{M_s}}}}=\sqrt{\frac{3π}{Gρ}{{(\frac{r}{R_s})}^3}}$
其中,ρ為太陽的密度.由上式可知:地球公轉周期TE僅與太陽的密度、地球公轉軌道半徑和太陽半徑之比有關.因此,“設想地球”的1年與現(xiàn)實地球的1年時間相同.
答:(1)①比值$\frac{F_1}{F_0}$的表達式$\frac{{R}_{\;}^{2}}{(R+h)_{\;}^{2}}$,并就h=1.0%R的情形算出具體數(shù)值0.98
②比值$\frac{F_2}{F_0}$的表達式$1-\frac{4{π}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{3}}{GM{T}_{\;}^{2}}$
(2)計算“設想地球”的地球公轉周期不變.仍然為1年.

點評 解決本題的關鍵知道在地球的兩極,萬有引力等于重力,在赤道,萬有引力的一個分力等于重力,另一個分力提供隨地球自轉所需的向心力.

練習冊系列答案
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(2)從起點O到打下記數(shù)點B的過程中,動能的增加量△EK=0.473J;
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(2)該實驗根據(jù)打點計時器打出的紙帶,可以從紙帶上直接得到的物理量是A.
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