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已知地球上质量为m的物体的引力势能Ep=(无穷远处的势能为零,m为地球质量,g为引力常数,r代表物体到地心的距离)。物体在地球表面只要有足够的速度,就可以脱离地球引力飞走(即到达势能为零的地方)。这个速度被称为第二宇宙速度。(1)设地球半径R=6400km,地球表面重力加速度g=10m/s2,(1.13×1.13≈1.28)。尝试根据能量守恒定律计算第二宇宙的速度(答案保留三位有效数字)。和地球一样,任何星球都有这样的“第二宇宙速度”。一旦这个“第二宇宙速度”超过光速,任何物体(包括光子)都无法逃脱行星的引力。因此它的内部与外界的所有物质和信息交流都被切断了。从宇宙的其他地方看,它似乎已经消失了。这是一个“黑洞”。试分析一颗质量M=2.0×1031kg的恒星。当它的半径坍缩时,它就成了一个“黑洞”。(取g = 7×10-11n 2/kg2,答案保留一位有效数字,如图。M=2Kg的车静止在光滑的水平面上,AB段长度L=1m,摩擦系数=0.3,BC段是光滑的65438+。目前一个质量为m=1Kg的金属滑块,以5m/s的水平速度冲向小车,试图找到小车能获得的最大速度。(g = 10米/秒)
一个质量为m的探空气球正在匀速下降。如果气球的浮力F始终保持不变,则气球在运动过程中的阻力只与速度有关,重力加速度为g,现在为了使气球以同样的速度上升,要从气球筐中减去的质量如下
A.公元前0年
发射成功后,神舟三号在距离地面340公里的圆形轨道上运行了108圈。“轨道维护”在运行过程中需要进行多次。所谓“轨道维持”,就是控制飞船上发动机的点火时间和推力方向,使飞船在预定轨道上保持稳定运行。如果不维持轨道,由于轨道上稀薄的空气对航天器的摩擦阻力,轨道高度会逐渐降低。在这种情况下,航天器的动能、引力势能和机械能的变化如下:
A.动能、重力势能和机械能都逐渐减小。
B.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变。
C.重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变。
d重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小。
问题补充2010-11-15 22:07
固定在水平面上的光滑块,其左侧面为斜面AB,右侧面为曲面AC。已知AB和AC的长度相等。两个球P和Q同时从A点沿AB和AC滑下,比较它们到达水平面的时间:
A.p球第一,B.q球第一。
C.两个球同时到达。d .不确定
我想不通,还有很多疑问。