5.據(jù)報道,目前我國正在研制“螢火二號”火星探測器.探測器升空后,先在近地軌道上以線速度v環(huán)繞地球飛行,再調(diào)整速度進入地火轉(zhuǎn)移軌道,最后再一次調(diào)整速度以線速度v′在火星表面附近環(huán)繞飛行,若認為地球和火星都是質(zhì)量分布均勻的球體,已知火星與地球的半徑之比為1:2,密度之比為5:7,設火星與地球表面重力加速度分別為g′和g,下列結論正確的是( 。
A.g′:g=4:1B.g′:g=10:7C.v′:v=$\sqrt{\frac{5}{28}}$D.v′:v=$\sqrt{\frac{5}{14}}$

分析 在星球表面的物體受到的重力等于萬有引力$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,根據(jù)質(zhì)量與密度的關系,代入化簡可得出重力加速度與密度和半徑的關系,進一步計算重力加速度之比.
根據(jù)根據(jù)牛頓第二定律有:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$和M=ρ•$\frac{4}{3}π{R}^{3}$化簡解出速度的表達式,代入數(shù)據(jù)化簡可得速度之比.

解答 解:AB、在星球表面的物體受到的重力等于萬有引力$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,
所以$g=\frac{GM}{{R}^{2}}=\frac{G•ρ•\frac{4}{3}π{R}^{3}}{{R}^{2}}=\frac{4}{3}πGρR$
所以$\frac{g′}{g}=\frac{ρ′}{ρ}•\frac{R′}{R}=\frac{5}{7}×\frac{1}{2}=\frac{5}{14}$,故AB錯誤.
CD、探測器繞地球表面運行和繞月球表面運行都是由萬有引力充當向心力,
根據(jù)牛頓第二定律有:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$,得$v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$ ①,M為中心體質(zhì)量,R為中心體半徑.
M=ρ•$\frac{4}{3}π{R}^{3}$  ②
由①②得:v=$\sqrt{\frac{4πGρ{R}^{2}}{3}}$
已知地球和火星的半徑之比為1:2,密度之比為5:7,
所以探測器繞地球表面運行和繞月球表面運行線速度大小之比為:$\frac{v′}{v}=\sqrt{({\frac{R′}{R})}^{2}\frac{ρ′}{ρ}}=\sqrt{\frac{1}{4}×\frac{5}{7}}=\sqrt{\frac{5}{28}}$
故C正確、D錯誤.
故選:C.

點評 解決本題的關鍵掌重力等于萬有引力這個關系,求一個物理量,我們應該把這個物理量先用已知的物理量表示出來,再根據(jù)表達式進行比較求解.

練習冊系列答案
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15.圖中為理想自耦變壓器原理圖,當a、b端加上33V交流電壓時.c、d端電壓Ucd=11V,若當c、b端加上33V交流電壓時,則a、b端電壓Uab為( 。
A.Uab=99VB.Uab=33VC.Uab=11VD.Uab=0V

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16.如圖所示,一水平導軌處于與水平方向成45°角向左上方的勻強磁場中,一根通有恒定電流l的金屬棒,由于受到安培力作用而在粗糙的軌道上向右做勻速運動.現(xiàn)將磁場方向沿順時針緩慢轉(zhuǎn)動至豎直向上,在此過程中,金屬棒始終保持勻速運動,已知棒與導軌間動摩擦因數(shù)為μ,且μ<1,則( 。
A.金屬棒所受摩擦力一直在減小B.導軌對金屬棒的支持力一直在增大
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13.“百公里加速時間”是衡量一輛跑車性能的重要指標,如圖所示,某跑車在平直公路上由靜止加速至108km/h只需要3.0s時間,已知跑車的質(zhì)量為2000kg,加速和減速過程均可以視作勻變速直線運動.
(1)求跑車加速時加速度的大小;
(2)若普通轎車的加速度為2m/s2,則需要多長時間才能由靜止加速至108km/h?
(3)若跑車速度由108km/h減速到零的過程中行駛距離為75m,求這一過程中跑車受到阻力的大。

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20.假設有兩顆人造地球衛(wèi)星圍繞地球做圓周運動,其軌道半徑分別為r1,r2,向心加速度分別為a1,a2,角速度分別為ω1,ω2,則(  )
A.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{{r}_{2}}^{2}}{{{r}_{1}}^{2}}$B.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$C.$\frac{{ω}_{1}}{{ω}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}}$D.$\frac{{ω}_{1}}{{ω}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{r}_{1}}^{3}}}$

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10.為了節(jié)能環(huán)保,一些公共場所使用光控開關控制照明系統(tǒng).光控開關可采用光敏電阻來控制,光敏電阻是阻值隨著光的照度而發(fā)生變化的元件(照度可以反映光的強弱,光越強照度越大,照度單位為1x).

(1)某光敏電阻R在不同照度下的阻值如表,根據(jù)表中已知數(shù)據(jù),在圖1的坐標系中描繪出了阻值隨照度變化的曲線.由圖象可求出照度為1.0 x時的電阻約為2.0kΩ.
照度/1x0.20.40.60.81.01.2
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(2)如圖2所示是街道路燈自動控制模擬電路,利用直流電源為電磁鐵供電,利用照明電源為路燈供電.為達到天亮燈熄、天暗燈亮的效果,路燈應接在AB(填“AB”或“BC”)之間,請用筆畫線代替導線,正確連接電路元件.
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17.在物理學的發(fā)展過程中,許多物理學家的科學發(fā)現(xiàn)推動了人類歷史的進步,對于物理學家所做的貢獻,下列說法正確的是( 。
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14.下列幾個關于力學問題的說法中正確的是( 。
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15.如圖所示,在足夠長的兩條平行金屬導軌的左端接有一個定值電阻R0=0.6Ω,兩導軌間的距離L=0.5m,在虛線區(qū)域內(nèi)有與導軌平面垂直的勻強磁場,磁感應強度的大小B=0.2T,兩虛線間距離S=1.0m.兩根完全相同的金屬棒ab、cd與導軌垂直放置,兩金屬棒用一長為2.0m的絕緣輕桿連接.棒與導軌間無摩擦,兩金屬棒電阻均為r=0.3Ω,導軌電阻不計.現(xiàn)使兩棒在外力作用下以v=5.0m/s的速度向右勻速穿過磁場區(qū)域.求:
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