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【題目】火星的球半徑是地球半徑的 ,火星質量是地球質量的 ,忽略火星的自轉,如果地球上質量為60kg的人到火星上去,則此人在火星表面的質量是 kg,所受的重力是 N;在火星表面由于火星的引力產生的加速度是 m/s2;在地球表面上可舉起60kg杠鈴的人,到火星上用同樣的力,可以舉起質量 kg的物體.g取9.8m/s2

【答案】60;235.2;3.92;150
【解析】解:1、質量是物質的固有屬性,地球上質量為60kg的人到火星上去,此人在火星表面的質量仍是60kg.2、根據星球表面的萬有引力等于重力知道:
得:g=
火星的半徑是地球半徑 ,火星質量是地球質量 ,
所以火星上重力及速度g與地球上重力加速度g之比為: =
所以火星表面的重力加速度是 .3、所以此人在火星上受到的重力G=mg=60×3.92N=235.2N.4、地球表面上可舉起60kg杠鈴的人,說明這個人能施加的最大力F=mg
到火星上用同樣的力F=mg=m′g
所以
m′= m=150kg,
即到火星上用同樣的力可舉起的質量是150Kg.
所以答案是:60,235.2,3.92,150.
【考點精析】認真審題,首先需要了解萬有引力定律及其應用(應用萬有引力定律分析天體的運動:把天體的運動看成是勻速圓周運動,其所需向心力由萬有引力提供.即 F=F向;應用時可根據實際情況選用適當的公式進行分析或計算.②天體質量M、密度ρ的估算).

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,壓路機后輪半徑是前輪半徑的3倍,A、B分別為前輪和后輪邊緣上的一點,C為后輪上的一點,它離后輪軸心的距離是后輪半徑的一半,則A、B、C三點的角速度之比為ωAωBωC= , 線速度之比為vAvBvC= , 向心加速度之比為aAaBaC=

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【題目】如圖a,AB是一對平行金屬板,在兩板間加有周期為T的交變電壓u,A板電勢uA=0,B板電勢uB隨時間t變化的規律如圖b中.現有一電子從A板的小孔進入兩板間的電場中,設電子的初速和重力的影響均可忽略,則( 。

A. 若電子是在t=0時刻進入的,它將一直向B板運動

B. 若電子是在t=T/8時刻進入的,它可能時而向B板運動,時而向A板運動,最后打在B板上

C. 若電子是在t=3T/8時刻進入的,它可能時而向B板運動,時而向A板運動,最后打在B板上

D. 若電子是在t=T/2時刻進入的,它可能時而向B板運動,時而向A板運動

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【題目】質量為1 kg的物體靜止在水平面上,物體與水平面之間的動摩擦因數為0.2,F對物體施加一個大小變化、方向不變的水平拉力F,使物體在水平面上運動。力F隨時間的變化情況如圖所示,為使物體在這3s內發生的位移最大,力F的變化情況應為圖中的

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【題目】如圖所示,鉆床的電動機軸上的塔輪1、2、3和鉆軸上的塔輪4、5、6的直徑分別是d1d6=160mm,d2d5=180mm,d3d4=200mm,電動機的轉速n=900r/min,求:

(1)皮帶在2、5兩輪時,鉆軸的轉速是多少?
(2)皮帶在1、4兩輪時,鉆軸的轉速是多少?
(3)皮帶在3、6兩輪時,鉆軸的轉速是多少?

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【題目】如圖所示,在水平面上有兩條導電導軌MNPQ,導軌間距為d,勻強磁場垂直于導軌所在的平面向里,磁感應強度的大小為B,兩根完全相同的金屬桿1、2間隔一定的距離擺開放在導軌上,且與導軌垂直。它們的電阻均為R,兩桿與導軌接觸良好,導軌電阻不計,金屬桿的摩擦不計。桿1以初速度v0滑向桿2,為使兩桿不相碰,則桿2固定與不固定兩種情況下,最初擺放兩桿時的最少距離之比為:

A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 1:1

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【題目】如圖所示,一簇電場線的分布關于y軸對稱,O是坐標原點,M、N、P、Q是以O為圓心的一個圓周上的四個點,其中M、N在y軸上,Q點在x軸上,則( )

A.M點的電勢比P點的電勢高

B.OM間的電勢差等于NO間的電勢差

C.一正電荷在O點時的電勢能小于在Q點時的電勢能

D.將一負電荷由M點移到P點,電場力做正功

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【題目】如圖甲所示,一小型發電機內的矩形線圈在勻強磁場中以恒定的角速度繞垂直于磁場方向的固定軸轉動,線圈匝數n=100,穿過每匝線圈的磁通量Φ隨時間按正弦規律變化,如圖乙所示。發電機線圈電阻r=4.0Ω,外電路中的電阻R=12Ω,燈泡L電阻RL=12Ω,不計其他電阻,交流電流表為理想電流表。求:

(1)線圈轉動的角速度ω;

(2)交變電流表的讀數;

(3)在1min內,電阻R產生的熱量。

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【題目】如圖所示,一正弦交流電瞬時值為V,通過一個理想電流表,接在一個理想的降壓變壓器兩端。若AB兩端接兩阻值均為R的電阻,以下說法正確的是

A. 流過r的電流方向每秒鐘變化50次

B. 變壓器原線圈匝數大于副線圈匝數

C. 開關從斷開到閉合時,電流表示數變大

D. 開關閉合前后,AB間電阻的電功率可能相等

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同步練習冊答案
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