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在星球M上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把物体P轻放在弹簧上端,P由静止向下运...

在星球M上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把物体P轻放在弹簧上端,P由静止向下运动,物体的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中实线所示。在另一星球N上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样的过程,其ax关系如图中虚线所示,假设两星球均为质量均匀分布的球体。已知星球M的半径是星球N3倍,则(  )

A. MN的密度相等

B. Q的质量是P6

C. Q下落过程中的最大动能是P3

D. Q下落过程中弹簧的最大压缩量是P4

 

AB 【解析】 A.在星球表面,根据万有引力等于重力可得: 所以: 解得:; 根据图象可知,在M星球表面的重力加速度为,在N表面的重力加速度为,星球M的半径是星球N的3倍,则M与N的密度相等;故A正确. B.加速度为零时受力平衡,根据平衡条件可得: 解得:;故B正确. C.根据动能定理可得,根据图象的面积可得: , 则;故C错误. D.根据运动的对称性特点可知,P下落过程中弹簧最大压缩量为2x0,Q下落过程中弹簧最大压缩量为4x0,Q下落过程中弹簧的最大压缩量是P的2倍,故D错误.  
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从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和。取地面为重力势能零点,该物体的EEp随它离开地面的高度h的变化如图所示。重力加速度取10m/s2。由图中数据可得(  )

A.物体的质量为2kg

B.h=0时,物体的速率为20m/s

C.h=2m时,物体的动能Ek=50J

D.从地面至h=4m,物体的动能减少100J

 

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在星球表面发射探测器,当发射速度为v时,探测器可绕星球表面做匀速圆周运动;当发射速度达到2v时,可摆脱星球引力束缚脱离该星球,已知地球、火星两星球的质量比约为101,半径比约为21,下列说法正确的有(  )

A.探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大

B.探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等

C.探测器脱离星球的过程中势能逐渐变大

D.探测器的质量越大,脱离星球的发射速度越大

 

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我国发射的嫦娥三号登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的近似圆轨道上绕月运行;然后经过一系列过程,在离月面4m高处做一次悬停(可认为是相对于月球静止);最后关闭发动机,探测器自由下落.已知探测器的质量约为1.3×109kg,地球质量约为月球的81倍,地球半径为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小约为9.8m/s2.则次探测器

A.在着陆前瞬间,速度大小约为8.9m/s

B.悬停时受到的反冲作用力约为2×103N

C.从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒

D.在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度

 

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地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面.某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等.不考虑摩擦阻力和空气阻力.对于第①次和第②次提升过程,

A.矿车上升所用的时间之比为4:5

B.电机的最大牵引力之比为2:1

C.电机输出的最大功率之比为2:1

D.电机所做的功之比为4:5

 

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两实心小球甲和乙由同一种材料制成,甲球质量大于乙球质量。两球在空气中由静止下落,假设它们运动时受到的阻力与球的半径成正比,与球的速率无关。若它们下落相同的距离,则(  )

A.甲球用的时间比乙球长

B.甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小

C.甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小

D.甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功

 

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