19.一宇航員到達半徑為R、密度均勻的某星球表面,做如下實驗:用不可伸長的輕繩拴一質(zhì)量為m的小球,繩上端固定在O點,如圖所示,在最低點給小球某一初速度,使其繞O點在豎直面內(nèi)做圓周運動,測得繩的拉力大小F隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示.若F1的大小等于7F2,且設R,m,引力常量為G,F(xiàn)2為已知量,忽略各種阻力,則以下說法正確的是( 。
A.該星球表面的重力加速度為$\frac{{F}_{2}}{m}$B.衛(wèi)星繞該星球的第一宇宙速度為$\sqrt{\frac{Gm}{R}}$
C.小球通過最高點的最小速度為$\sqrt{gR}$D.星球的質(zhì)量為$\frac{{F}_{2}{R}^{2}}{Gm}$

分析 (1)對砝碼受力分析,在最高點和最低點時,由向心力的公式和整個過程的機械能守恒可以求得重力加速度的大小;
(2)根據(jù)萬有引力提供向心力可以求得星球的第一宇宙速度.
(3)對小球在最高點運用牛頓第二定律分析求解最小速度大;
(4)求得星球表面的重力加速度的大小,再由在星球表面時,萬有引力和重力近似相等,可以求得星球的質(zhì)量.

解答 解:A、設砝碼在最低點時細線的拉力為F1,速度為v1,則有:
F1-mg=m$\frac{v_1^2}{R}$…①
設砝碼在最高點細線的拉力為F2,速度為v2,則有
F2+mg=m$\frac{v_2^2}{R}$…②
由機械能守恒定律得:
mg2r+$\frac{1}{2}$mV22=$\frac{1}{2}$mV12 …③
由①、②、③解得:
g=$\frac{{{F_1}-{F_2}}}{6m}$…④
F1=7F2,
所以該星球表面的重力加速度為$\frac{F_2}{m}$.故A正確.
B、根據(jù)萬有引力提供向心力得:G$\frac{mM}{R^2}$=$m\frac{v^2}{R}$
衛(wèi)星繞該星球的第一宇宙速度為v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,M為星球質(zhì)量,故B錯誤.
C、小球在最高點受重力和繩子拉力,根據(jù)牛頓運動定律得:
F2+mg=m$\frac{v_2^2}{R}$>mg
所以小球在最高點的最小速v2>$\sqrt{gR}$,故C錯誤;
D、在星球表面,萬有引力近似等于重力
G$\frac{Mm′}{R^2}$=m′g…⑤
由④、⑤解得:M=$\frac{{{F_2}{R^2}}}{Gm}$,故D正確;
故選:AD

點評 根據(jù)做圓周運動時在最高點和最低點的運動規(guī)律,找出向心力的大小,可以求得重力加速度,
知道在星球表面時,萬有引力和重力近似相等,而貼著星球的表面做圓周運動時,物體的重力就作為做圓周運動的向心力.

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車速(km/h)反應距離(m)剎車距離(m)停車距離(m)
40101020
601522.537.5
80A=20B=40C=60
(1)如果駕駛員的反應時間一定,請求出A的數(shù)據(jù);
(2)如果路面情況相同(即加速度一定),請求出B、C的數(shù)據(jù);
(3)如果路面情況相同(即加速度一定)、且汽車做直線運動,一名喝了酒的駕駛員發(fā)現(xiàn)前面32m處紅綠燈有一隊學生正在橫穿馬路,此時他的車速為54km/h,而他的反應時間比(1)問中的正常值慢了0.1s,請問他能不能避免碰撞學生?為什么?

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14.從地面豎直上拋一物體A,同時在離地面某一高度處有一物體B自由下落,兩物體在空中同時到達同一高度時速度大小均為2V,則下列說法正確的是( 。
A.A上拋的初速度與B落地時速度大小相等,都是3v
B.兩物體在空中運動的時間相等
C.A上升的最大高度與B開始下落時的高度不同
D.兩物體在空中同時達到的同一高度時A、B的位移大小之比為3:1

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A.“07時49分”和“90分鐘”,都是表示“時刻”
B.飛船繞地球飛行一圈,它的位移和路程都為0
C.地面衛(wèi)星控制中心在對飛船進行飛行姿態(tài)調(diào)整時可以將飛船看做質(zhì)點
D.飛船繞地球飛行一圈平均速度為0,但它在每一時刻的瞬時速度都不為0

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