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1、萬有引力定律
(40分鐘 100分)
一、選擇題(本題共8小題,每小題7分,共56分)
1.關于萬有引力定律和引力常量的發(fā)現(xiàn),下列說法中正確的是 ( )
A.萬有引力定律是由開普勒發(fā)現(xiàn)的,而引力常量是由伽利略測定的
B.萬有引力定律是由開普勒發(fā)現(xiàn)的,而引力常量是由卡文迪許測定的
C.萬有引力定律是由牛頓發(fā)現(xiàn)的,而引力常量是由胡克測定的
D.萬有引力定律是由牛頓發(fā)現(xiàn)的,而引力常量是由卡文迪許測定的
【解析】選D。根據(jù)物理學史可知,牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,卡文迪許測定了引力常量,故選項D正確。
2.下列力中,屬于萬有引力的是 ( )
A.月亮與地球之間的吸引力
B.起重
2、機鋼繩吊起重物的力
C.兩個帶異種電荷的帶電體之間的吸引力
D.兩個異名磁極之間的吸引力
【解析】選A。起重機鋼繩吊起重物的力屬于彈力;電荷之間的作用力和磁極之間的作用力屬于電磁力;月亮與地球之間的吸引力屬于萬有引力。選項A正確。
3.萬有引力定律首次揭示了自然界中物體間一種基本相互作用的規(guī)律,以下說法正確的是 ( )
世紀金榜導學號35684148
A.物體的重力不是地球對物體的萬有引力引起的
B.人造地球衛(wèi)星離地球越遠,受到地球的萬有引力越大
C.人造地球衛(wèi)星繞地球運動的向心力由地球對它的萬有引力提供
D.宇宙飛船內的宇航員處于失重狀態(tài)是由于沒有受到萬有引力的作用
【
3、解析】選C。重力是由于地球的吸引(萬有引力)而使物體受到的力,選項A錯誤;根據(jù)F=可知衛(wèi)星離地球越遠,受到的萬有引力越小,選項B錯誤;衛(wèi)星繞地球做圓周運動,其所需的向心力由萬有引力提供,選項C正確;宇宙飛船內的宇航員處于失重狀態(tài)是由于萬有引力用來提供他做圓周運動所需要的向心力,選項D錯誤。
4.在某次測定引力常量的實驗中,兩金屬球的質量分別為m1和m2,球心間的距
離為r,若測得兩金屬球間的萬有引力大小為F,則此次實驗得到的引力常量
為( )
A. B. C. D.
【解析】選B。由萬有引力定律公式F=G得G=,所以B項正確。
5.兩個大小相同的實心均質小鐵球,緊靠在
4、一起時它們之間的萬有引力為F;若兩個半徑為小鐵球2倍的實心均質大鐵球緊靠在一起,則它們之間的萬有引力為 世紀金榜導學號35684149( )
A.2F B.4F C.8F D.16F
【解析】選D。設小鐵球的半徑為R,則兩小球間:
F=G=G=Gπ2ρ2R4,同理,兩大鐵球之間:F′=G=Gπ2ρ2(2R)4= 16F。
【補償訓練】
有兩個大小一樣同種材料組成的均勻球體緊靠在一起,它們之間的萬有引力為F,若用上述材料制成的兩個半徑更小的靠在一起的均勻球體,它們間的萬有引力將 ( )
A.等于F B.小于F
C.大于F D.無法比較
【解
5、析】選B。設球體的半徑為R,密度為ρ,則球的質量為m=ρV=,由萬有引力定律得,兩個同樣的球靠在一起時的萬有引力大小為F=G=Gπ2R4ρ2,由此可知,用同種材料制成兩個更小的球,靠在一起時的萬有引力F′,比兩個大球靠在一起時的萬有引力F小,選項B正確。
6.(2017·焦作高一檢測)如圖所示,兩個半徑分別為r1=0.40m,r2=0.60m,質量分布均勻的實心球質量分別為m1=4.0kg,m2=1.0kg,兩球間距離為r0=1.0m,則兩球間相互引力的大小為 ( )
A.6.67×10-11N B.大于6.67×10-11N
C.小于6.67×10-11N D.不能確定
6、
【解析】選A。F=
=6.67×10-11×N
=6.67×10-11N,選項A正確。
7.(2015·海南高考)若在某行星和地球上相對于各自的水平地面附近相同的高度處、以相同的速率平拋一物體,它們在水平方向運動的距離之比為2∶。已知該行星質量約為地球的7倍,地球的半徑為R,由此可知,該行星的半徑約為 世紀金榜導學號35684150( )
A.R B.R C.2R D.R
【解題指南】解答本題可按以下思路進行:
(1)先根據(jù)平拋運動水平方向x=v0t判斷兩次時間的關系。
(2)再根據(jù)豎直方向h=gt2得g=確定兩星球表面g值的關系。
(3)最后結合萬有引
7、力公式確定星球半徑。
【解析】選C。物體平拋時水平方向滿足x=v0t,所以==;豎直方向由h=gt2得g=,因此==。在星球表面物體所受的重力等于萬有引力,由g=得==2,又因為R2=R,所以R1=2R,故選C。
8.(2017·鄭州高一檢測)假設地球是一半徑為R、質量分布均勻的球體,一礦井深度為d,已知質量分布均勻的球殼對殼內物體的引力為零,礦井底部和地面處的重力加速度大小之比為 ( )
A.1- B.1+
C. D.
【解析】選A。設地球的密度為ρ,地球的質量為M,根據(jù)萬有引力定律可知,地球表面的重力加速度g=。地球質量可表示為M=πR3ρ。因質量分布均勻
8、的球殼對殼內物體的引力為零,所以礦井下以(R-d)為半徑的地球的質量為M′=
π(R-d)3ρ,解得M′=M,則礦井底部處的重力加速度g′=,則礦井底部的重力加速度和地球表面的重力加速度之比為=1-,選項A正確。
二、計算題(本題共2小題,共44分。要有必要的文字說明和解題步驟,有數(shù)值計算的要注明單位)
9.(22分)兩艘輪船,質量都是1.0×107kg,相距10km,它們之間的萬有引力是多大?請將這個力與輪船所受重力進行比較,看看是重力的多少倍。(g取10m/s2)
【解析】由萬有引力定律F=G可得
F=6.67×10-11×N=6.67×1N
萬有引力與重力的比值
==6.6
9、7×10-13
答案:6.67×10-5N 6.67×10-13倍
10.(22分)(2017·威海高一檢測)某物體在地面上受到的重力為160N,將它放置在衛(wèi)星中,在衛(wèi)星以a=g的加速度隨火箭向上加速升空的過程中,當物體與衛(wèi)星中的支持物的相互擠壓的力為90N時,衛(wèi)星距地球表面有多遠?(地球半徑R地=6.4×103km,g表示重力加速度,g取10m/s2)
【解題指南】(1)衛(wèi)星離開地面后,所在位置的重力加速度隨高度的增加而不斷減小,不再等于10m/s2。
(2)本題屬于牛頓第二定律與重力、萬有引力關系式綜合應用問題。
【解析】衛(wèi)星在升空過程中可以認為是豎直向上做勻加速直線運動,設衛(wèi)星
10、離地面的距離為h,這時受到地球的萬有引力為F=G
在地球表面G=mg?、?
在上升至離地面h時,FN-G=ma?、?
由①②式得=
則h=R地?、?
將m=16kg,FN=90N,a=g=5m/s2,R地=6.4×103km,g=10m/s2代入③式得h=1.92×104km
答案:1.92×104km
【能力挑戰(zhàn)區(qū)】
1.(多選)如圖所示,三顆質量均為m的地球同步衛(wèi)星等間隔分布在半徑為r的圓軌道上,設地球質量為M,半徑為R。下列說法正確的是 ( )
世紀金榜導學號35684151
A.地球對一顆衛(wèi)星的引力大小為
B.一顆衛(wèi)星對地球的引力大小為
C.兩顆衛(wèi)星之間的引力大
11、小為
D.三顆衛(wèi)星對地球引力的合力大小為
【解析】選B、C。由萬有引力定律知A項錯誤,B項正確;因三顆衛(wèi)星連線構成等邊三角形,圓軌道半徑為r,由數(shù)學知識易知任意兩顆衛(wèi)星間距d=2rcos30°=r,由萬有引力定律知C項正確;因三顆衛(wèi)星對地球的引力大小相等且互成120°,故三顆衛(wèi)星對地球引力的合力為0,D項錯誤。
2.火星半徑約為地球半徑的一半,火星質量約為地球質量的。一位宇航員連同宇航服在地球上的質量為50kg。求: 世紀金榜導學號35684152
(1)在火星上宇航員所受的重力為多少?
(2)宇航員在地球上可跳1.5m高,他以相同初速度在火星上可跳多高?(地球表面的重力加速度g取10m/s2)
【解析】(1)由mg=G,得g=
在地球上有g=,
在火星上有g′=
所以g′=m/s2
那么宇航員在火星上所受的重力
mg′=50×N≈222.2 N
(2)在地球上,宇航員跳起的高度為
h==1.5m
在火星上,宇航員跳起的高度h′=
聯(lián)立以上兩式得h′=3.375m
答案:(1)222.2 N (2)3.375 m
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