分析 (1)應用萬有引力公式可以求出太陽對地球的引力.
(2)萬有引力提供向心力,應用萬有引力公式與牛頓第二定律可以求出線速度.
解答 解:(1)太陽對地球的引力:F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=6.67×10-11×$\frac{2.0×1{0}^{30}×6×1{0}^{24}}{(1.5×1{0}^{11})^{2}}$≈3.6×1022N;
(2)地球繞太陽做圓周運動萬有引力提供向心力,
由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$=$\sqrt{\frac{6.67×1{0}^{-11}×2×1{0}^{30}}{1.5×1{0}^{11}}}$m/s≈3.0×104m/s;
答:(1)太陽對地球的引力大小F為3.6×1022N;
(2)地球繞太陽運轉(zhuǎn)的線速度大小v為3.0×104m/s.
點評 本題考查了求太陽對地球的引力、地球的線速度,知道萬有引力提供向心力是解題的前提,應用萬有引力公式與牛頓第二定律可以解題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若物體的運動狀態(tài)發(fā)生改變,則它一定做曲線運動 | |
B. | 互成角度的兩個直線運動,其合運動一定是直線運動 | |
C. | 物體所受合外力為零,其機械能不一定守恒 | |
D. | 若物體做勻加速直線運動,其機械能一定不守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒 | |
B. | t1~t2這段時間內(nèi),小球的動能先增加后減少 | |
C. | t1~t2這段時間內(nèi),小球減少的機械能大于彈簧增加的彈性勢能 | |
D. | t2~t3這段時間內(nèi),小球增加的機械能小于彈簧減少的彈性勢能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 能到達正對岸 | |
B. | 渡河的時間可能小于50s | |
C. | 以最短時間渡河時,位移大小為250m | |
D. | 以最短位移渡河時,位移大小為150m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 被起重機拉著向上做勻速運動的貨物 | |
B. | 在空中向上做加速運動的氫氣球 | |
C. | 沿粗糙的斜面向下做勻速運動的木塊 | |
D. | 一個做平拋運動的鐵球 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當物體溫度達到0℃時,布朗運動就會停止 | |
B. | 布朗運動是指在顯微鏡中看到的液體分子的無規(guī)則運動 | |
C. | 花粉顆粒的布朗運動反映了花粉分子在永不停息地做無規(guī)則運動 | |
D. | 懸浮顆粒越大,同一時刻與它碰撞的液體分子越多,布朗運動越不明顯 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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