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一宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验:用不可伸长的轻绳拴一质量...

一宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验:用不可伸长的轻绳拴一质量为m的小球,上端固定在O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点的竖直面内做圆周运动,测得绳的拉力F大小随时间t的变化规律如图乙所示.F17F2,设Rm、引力常量G以及F1 , F2为已知量,忽略各种阻力.以下说法正确是 ( )

A. 该星球表面的重力加速度为

B. 卫星绕该星球的第一宇宙速度为

C. 星球的质量为

D. 小球在最高点的最小速度为零

 

C 【解析】试题分析:设砝码在最低点时细线的拉力为F1,速度为v1,则① 设砝码在最高点细线的拉力为F2,速度为v2,则② 由机械能守恒定律得 mg2r+mv22=mv12 ③;由①、②、③解得④ F1=7F2,所以该星球表面的重力加速度为.故A错误.根据万有引力提供向心力得: 卫星绕该星球的第一宇宙速度为,故B错误.在星球表面,万有引力近似等于重力⑤;由④、⑤解得M=,故C正确.小球在最高点受重力和绳子拉力,根据牛顿运动定律得:,所以小球在最高点的最小速.故D错误.故选C。 考点:万有引力定律;牛顿第二定律  
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考点分析:
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如图所示,在竖直平面内有一“V”形槽,其底部BC是一段圆弧,两侧都与光滑斜槽相切,相切处BC位于同一水平面上。一小物体从右侧斜槽上距BC平面高度为2hA处由静止开始下滑,经圆弧槽再滑上左侧斜槽,最高能到达距BC所在水平面高度为hD处,接着小物体再向下滑回,若不考虑空气阻力,则(   )

A. 小物体恰好滑回到B处时速度为零

B. 小物体尚未滑回到B处时速度已变为零

C. 小物体能滑回到B处之上,但最高点要比D处低

D. 小物体最终一定会停止在圆弧槽的最低点

 

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一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为m的重物,当重物的速度为v1时,起重机达到额定功率P,以后起重机保持该功率不变,继续提升重物,直到达到最大速度v2为止,则整个过程中,下列说法正确的是重力加速度为g   

A钢绳的最大拉力为mg                  

B钢绳的最大拉力为

C重物的平均速度大小为       

D重物匀加速运动的加速度

 

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1995年,日内瓦天文台的MayorQueloz发现主序星“51 peg”有一个行星,命名为“51 peg b”,行星“51 peg b”的发现拉开了研究太阳系外行星的序幕。“51 peg b”绕其中心恒星做匀速圆周运动,周期约为4天,轨道半径约为地球绕太阳运动半径的,该中心恒星与太阳的质量比约为( )

A.     B.     C.     D.

 

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韩晓鹏是我国首位在冬奥会雪上项目夺冠的运动员。他在一次自由式滑雪空中技巧比赛中沿“助滑区”保持同一姿态下滑了一段距离,重力对他做功1900J,他克服阻力做功100J。韩晓鹏在此过程中   

A动能增加了1900J           B动能增加了2000J

C重力势能减小了2000J       D机械能减小了100J

 

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如图所示,拖拉机后轮的半径是前轮半径的两倍,A和B是前轮和后轮边缘上的点,若车行进时轮与路面没有滑动,则   

AA点和B点的线速度大小之比为12    

B前轮和后轮的角速度之比为21

C两轮转动的周期相等                   

DA点和B点的向心加速度大小相等

 

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