超大超薄的两个面根据万有引力苹果手机会不会中木马粘到一个面

为什么不是质量越大下落速度越快?按照万有引力公式,两个质量越大的物体之间引力越强.那么距离相等的时候,一个质量比较大的物体受到的力比质量较小的物体受到的地心引力更强,下落速_百度作业帮
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为什么不是质量越大下落速度越快?按照万有引力公式,两个质量越大的物体之间引力越强.那么距离相等的时候,一个质量比较大的物体受到的力比质量较小的物体受到的地心引力更强,下落速
为什么不是质量越大下落速度越快?按照万有引力公式,两个质量越大的物体之间引力越强.那么距离相等的时候,一个质量比较大的物体受到的力比质量较小的物体受到的地心引力更强,下落速度应该更快啊.
按照万有引力公式,两个质量越大的物体之间引力越强.但再根据加速度的公式a=F/m知,质量越大加速度越小,所以不是质量越大下落速度越快,而是一样快.
首先。即便根据万有引力定律,F=GmM/R^2=ma,可以看到,m(物体质量)被约掉了,a与质量无关,另外,速度v=v0+gt,也不关物体质量的事,很久以前亚里士多德认为重的物体比清的物体下落得快,也是根据日常观察 得出的想当然的决定,而忽略了物体因面积不同等等因素造成的空气阻力的不同。...
牛顿第二定律 F = m * a
在忽略空气阻力的均匀重力场中, a = g 为常数,F 和m成正比即:质量大,受的重力也随之增大,使物体产生的加速度不变 在无初速,同高度同时开始的加速中,速度永远一样,同时落地
自由下落的加速度都是重力加速度g…所以轻重不同的物体下落快慢一样
按照万有引力公式,两个质量越大的物体之间引力越强。但再根据加速度的公式a=F/m知,质量越大加速度越小,所以不是质量越大下落速度越快,而是一样快。为了验证电荷之间的引力与电荷间距离的平方成反比的规律,库仑还设计了一个电摆实验,其装置如图所示:G为绝缘金属球,lg为虫胶做的小针,悬挂在7~8尺长的蚕丝sc下端,l端放一镀金小圆纸片.G、l间的距离可调.实验时使G、l带异号电荷,则小针受到电引力作用可以在水平面内做小幅摆动.测量出G、l在不同距离时,lg摆动同样次数的时间,从而计算出每次振动的周期.库仑受万有引力定律的启发,把电荷之间的吸引力和地球对物体的吸引力加以类比,猜测电摆振动的周期与带电小纸片l到绝缘带电金属球G之间的距离成正比.库仑记录了三次实验数据如下表:
{[实验次数][小纸片与金属球心的距离][15次振动所需的时间][1][9][20][2][18][41][3][24][60]}关于本实验及其相关内容,有以下几种说法:(1)根据牛顿万有引力定律和单摆的周期公式可以推断:地面上单摆振动的周期T正比于摆球离开地球表面的距离h.(2)从表格中第1、第2组数据看,电摆的周期与纸片到球心之间的距离可能存在正比例关系.(3)假如电摆的周期与带电纸片到金属球球心距离成正比,则三次测量的周期之比应为20:40:53,但是实验测得值为20:41:60,因此假设不成立.(4)第3组实验测得的周期比预期值偏大,可能是振动时间较长,两带电体漏电造成实验有较大的误差造成的.则下列选项正确的是(  )-乐乐题库
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为了验证电荷之间的引力与电荷间距离的平方成反比的规律,库仑还设计了一个电摆实验,其装置如图所示:G为绝缘金属球,lg为虫胶做的小针,悬挂在7~8尺长的蚕丝sc下端,l端放一镀金小圆纸片.G、l间的距离可调.实验时使G、l带异号电荷,则小针受到电引力作用可以在水平面内做小幅摆动.测量出G、l在不同距离时,lg摆动同样次数的时间,从而计算出每次振动的周期.库仑受万有引力定律的启发,把电荷之间的吸引力和地球对物体的吸引力加以类比,猜测电摆振动的周期与带电小纸片l到绝缘带电金属球G之间的距离成正比.库仑记录了三次实验数据如下表:
实验次数&小纸片与金属球心的距离&15次振动所需的时间&1&9&20&2&18&41&3&24&60&关于本实验及其相关内容,有以下几种说法:(1)根据牛顿万有引力定律和单摆的周期公式可以推断:地面上单摆振动的周期T正比于摆球离开地球表面的距离h.(2)从表格中第1、第2组数据看,电摆的周期与纸片到球心之间的距离可能存在正比例关系.(3)假如电摆的周期与带电纸片到金属球球心距离成正比,则三次测量的周期之比应为20:40:53,但是实验测得值为20:41:60,因此假设不成立.(4)第3组实验测得的周期比预期值偏大,可能是振动时间较长,两带电体漏电造成实验有较大的误差造成的.则下列选项正确的是(  )(2)(4)(1)(2)(3)(4)(2)(3)(1)(3)
本题难度:一般
题型:单选题&|&来源:网络
分析与解答
习题“为了验证电荷之间的引力与电荷间距离的平方成反比的规律,库仑还设计了一个电摆实验,其装置如图所示:G为绝缘金属球,lg为虫胶做的小针,悬挂在7~8尺长的蚕丝sc下端,l端放一镀金小圆纸片.G、l间的距离可调.实验...”的分析与解答如下所示:
由mg=GMmR2和T=2π√hg可得周期与高度关系;有实验数据可以判定电摆的周期与纸片到球心之间的距离可能存在正比例关系;带电体漏电,两带电体间的引力减小,相当于公式中的g减小,由周期公式判定(3)(4).
解:由mg=GMmR2和T=2π√lg可得:T=2πR√lGM,其中R=R0+h,地面上单摆振动的周期T正比于摆球离地球中心的距离R,故(1)错误;从表格中的数据可以看出,在误差范围内:209≈4118≈6024,故推测电摆的周期与纸片到球心之间的距离可能存在正比例关系,故(2)正确;随振动时间的延长,带电体漏电,两带电体间的引力减小,相当于公式中的g减小,周期增大,所以实验测得的数值偏大,假设成立,故(3)错误,(4)正确.故选:A.
本题以单摆和库仑扭秤为原型,主要考查考生实验探究能力和误差分析,本题比较容易.
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为了验证电荷之间的引力与电荷间距离的平方成反比的规律,库仑还设计了一个电摆实验,其装置如图所示:G为绝缘金属球,lg为虫胶做的小针,悬挂在7~8尺长的蚕丝sc下端,l端放一镀金小圆纸片.G、l间的距离...
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经过分析,习题“为了验证电荷之间的引力与电荷间距离的平方成反比的规律,库仑还设计了一个电摆实验,其装置如图所示:G为绝缘金属球,lg为虫胶做的小针,悬挂在7~8尺长的蚕丝sc下端,l端放一镀金小圆纸片.G、l间的距离可调.实验...”主要考察你对“万有引力定律及其应用”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
万有引力定律及其应用
与“为了验证电荷之间的引力与电荷间距离的平方成反比的规律,库仑还设计了一个电摆实验,其装置如图所示:G为绝缘金属球,lg为虫胶做的小针,悬挂在7~8尺长的蚕丝sc下端,l端放一镀金小圆纸片.G、l间的距离可调.实验...”相似的题目:
如图所示,O点是地心,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g.现有一宇宙飞船绕地球沿箭头方向无动力飞行,其运动轨迹是焦点位于地心的椭圆,该飞船运动中某时刻恰好经过距地心2R的P点.为研究方便,忽略地球的自转及地球表面的大气,则(  )飞船经过P点的速率一定增大飞船经过P点的速度大小一定是√gR2飞船在P点的加速度大小一定是g4飞船经过P的速度大小可能超过第二宇宙速度
“神州六号”飞船的成功飞行为我国在2010年实现探月计划--“嫦娥工程”获得了宝贵的经验.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,飞船在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B再次点火进入月球近月轨道Ⅲ绕月球作圆周运动.求:(1)飞船在轨道Ⅰ上的运行速率;(2)飞船在轨道Ⅲ绕月球运行一周所需的时间.&&&&
日18时59分57秒,中国探月二期工程先导星嫦娥二号在西昌点火升空,准确入轨.设卫星距月球表面的高度为h,做匀速圆周运动的周期为T.已知月球半径为R,引力常量为G.求:(1)月球的质量;(2)月球表面的重力加速度g;(3)月球的密度.
“为了验证电荷之间的引力与电荷间距离的平方...”的最新评论
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1(的他人po四川)迄今发现的的百余颗太阳系外行星大多不适宜人类居住,绕恒星“Glie少e58人”运行的行星“G人-58lc”却很值得我们期待.该行星的温度在O℃到大他℃之间、质量是地球的6倍、直径是地球的人.5倍、公转周期为人p个地球日.“Glie少e58人”的质量是太阳质量的他.p人倍.设该行星与地球均视为质量分布均匀的球体,绕其中心天体做匀速圆周运动,则(  )
2(201八o上海)小行星绕恒星运动,恒星均匀地向h周辐射能量,质量缓慢减小,可认为小行星在绕恒星运动一周的过程中近似做圆周运动.则经过足够长的时间后,小行星运动的(  )
3(q它13o山东)双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力的作用下,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动.研究发现,双星系统演化过程中,两星的总质量、距离和周期均可能发生变化.若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T,经过一段时间演化后,两星总质量变为原来的k倍,两星之间的距离变为原来的n倍,DC运动的周期为(  )
该知识点易错题
1(的他人po四川)迄今发现的的百余颗太阳系外行星大多不适宜人类居住,绕恒星“Glie少e58人”运行的行星“G人-58lc”却很值得我们期待.该行星的温度在O℃到大他℃之间、质量是地球的6倍、直径是地球的人.5倍、公转周期为人p个地球日.“Glie少e58人”的质量是太阳质量的他.p人倍.设该行星与地球均视为质量分布均匀的球体,绕其中心天体做匀速圆周运动,则(  )
2设太阳质量为M,某行星绕太阳公转周期为T,轨道可视作半径为4的圆.已知万有引力常量为左,则描述该行星运动的上述物理量满足(  )
3质量为m的左造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为Ep=-GMmr,其中G为引力常量,M为地球质量.该卫星原来的在半径为R1的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R2,此过程中因摩擦而产生的热量为(  )
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{[实验次数][小纸片与金属球心的距离][15次振动所需的时间][1][9][20][2][18][41][3][24][60]}关于本实验及其相关内容,有以下几种说法:(1)根据牛顿万有引力定律和单摆的周期公式可以推断:地面上单摆振动的周期T正比于摆球离开地球表面的距离h.(2)从表格中第1、第2组数据看,电摆的周期与纸片到球心之间的距离可能存在正比例关系.(3)假如电摆的周期与带电纸片到金属球球心距离成正比,则三次测量的周期之比应为20:40:53,但是实验测得值为20:41:60,因此假设不成立.(4)第3组实验测得的周期比预期值偏大,可能是振动时间较长,两带电体漏电造成实验有较大的误差造成的.则下列选项正确的是(  )”的答案、考点梳理,并查找与习题“为了验证电荷之间的引力与电荷间距离的平方成反比的规律,库仑还设计了一个电摆实验,其装置如图所示:G为绝缘金属球,lg为虫胶做的小针,悬挂在7~8尺长的蚕丝sc下端,l端放一镀金小圆纸片.G、l间的距离可调.实验时使G、l带异号电荷,则小针受到电引力作用可以在水平面内做小幅摆动.测量出G、l在不同距离时,lg摆动同样次数的时间,从而计算出每次振动的周期.库仑受万有引力定律的启发,把电荷之间的吸引力和地球对物体的吸引力加以类比,猜测电摆振动的周期与带电小纸片l到绝缘带电金属球G之间的距离成正比.库仑记录了三次实验数据如下表:
{[实验次数][小纸片与金属球心的距离][15次振动所需的时间][1][9][20][2][18][41][3][24][60]}关于本实验及其相关内容,有以下几种说法:(1)根据牛顿万有引力定律和单摆的周期公式可以推断:地面上单摆振动的周期T正比于摆球离开地球表面的距离h.(2)从表格中第1、第2组数据看,电摆的周期与纸片到球心之间的距离可能存在正比例关系.(3)假如电摆的周期与带电纸片到金属球球心距离成正比,则三次测量的周期之比应为20:40:53,但是实验测得值为20:41:60,因此假设不成立.(4)第3组实验测得的周期比预期值偏大,可能是振动时间较长,两带电体漏电造成实验有较大的误差造成的.则下列选项正确的是(  )”相似的习题。黑洞这个天体到底是个只朝一个面的‘洞’,还是一个有超强引力的‘球’?_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
黑洞这个天体到底是个只朝一个面的‘洞’,还是一个有超强引力的‘球’?
黑洞这个天体到底是个只朝一个面的‘洞’,还是一个有超强引力的‘球’?
黑洞是一个体积无限小,质量无限大的“奇点”,即高中物理中的“质点”.江地球无限压缩城黑洞,貌似只有乒乓球那么大...黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程;恒星的核心在自身重量的作用下迅速地收缩,发生强力爆炸.当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星球,同时也压缩了内部的空间和时间.但在黑洞情况下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去,中子本身在挤压引力自身的吸引下被碾为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质.由于高密度而产生的力量,使得 黑洞 任何靠近它的物体都会被它吸进去.黑洞开始吞噬恒星的外壳,但黑洞并不能吞噬如此多的物质,黑洞会释放一部分物质,射出两道纯能量——伽马射线暴.也可以简单理通常恒星的最初只含氢元素,恒星内部的氢原子时刻相互碰撞,发生聚变.由于恒星质量很大,聚变产生的能量与恒星万有引力抗衡,以维持恒星结构的稳定.由于聚变,氢原子内部结构最终发生改变,破裂并组成新的元素——氦元素.接着,氦原子也参与聚变,改变结构,生成锂元素.如此类推,按照元素周期表的顺序,会依次有铍元素、硼元素、碳元素、氮元素等生成.直至铁元素生成,该恒星便会坍塌.这是由于铁元素相当稳定不能参与聚变,而铁元素存在于恒星内部,导致恒星内部不具有足够的能量与质量巨大的恒星的万有引力抗衡,从而引发恒星坍塌,最终形成黑洞.说它“黑”,是指它就像宇宙中的无底洞,任何物质一旦掉进去,“似乎”就再不能逃出.跟白矮星和中子星一样,黑洞可能也是由质量大于太阳质量100倍以上的恒星演化而来的.当一颗恒星衰老时,它的热核反应已经耗尽了中心的燃料(氢),由中心产生的能量已经不多了.这样,它再也没有足够的力量来承担起外壳巨大的重量.所以在外壳的重压之下,核心开始坍缩,直到最后形成体积小、密度大的星体,重新有能力与压力平衡.物质将不可阻挡地向着中心点进军,直至成为一个体积很小、密度趋向很大.而当它的半径一旦收缩到一定程度(一定小于史瓦西半径),巨大的引力就使得即使光也无法向外射出,从而切断了恒星与外界的一切联系——“黑洞”诞生了.1.巨型黑洞 宇宙中大部分星系,包括我们居住的银河系的中心都隐藏着一个超大质量黑洞.这些黑洞质量大小不一,从100万个太阳质量到100亿个太阳质量.天文学家们通过探测黑洞周围吸积盘发出的强烈辐射推断这些黑洞的存在.物质在受到强烈黑洞引力下落时,会在其周围形成吸积盘盘旋下降,在这一过程中势能迅速释放,将物质加热到极高的温度,从而发出强烈辐射.黑洞通过吸积方式吞噬周围物质,这可能就是它的成长方式.这项最新的研究采用了全世界最先进的地基观测设施,包括位于美国夏威夷莫纳克亚山顶,海拔4000多米处的北双子座望远镜,位于智利帕拉那山的南双子座望远镜,以及位于美国新墨西哥州圣阿古斯丁平原上的甚大阵射电望远镜.2.大质量黑洞的成长 观测结果显示,出现在宇宙年龄仅为12亿年时的活跃黑洞,其质量要比稍后出现的大部分大质量黑洞质量小10倍.但是它们的成长速度非常快,因而现在它们的质量要比后者大得多.通过对这种成长速度的测算,研究人员可以估算出这些黑洞天体之前和之后的发展路径.该研究小组发现,那些最古老的黑洞,即那些在宇宙年龄仅为数亿年时便开始进入全面成长期的黑洞,它们的质量仅为太阳的100到1000倍.研究人员认为这些黑洞的形成和演化可能和宇宙中最早的恒星有关.天文学家们还注意到,在最初的12亿年后,这些被观测的黑洞天体的成长期仅仅持续了1亿到两亿年.这项研究是一个已持续7年的研究计划的成果.特拉维夫大学主持的这项研究旨在追踪研究宇宙中最大质量黑洞的演化,并观察它们对宿主星系产生的影响.以上来自百度,其实这些你上了高中,物理里面都有一定的讲解,貌似还有个方程,不过我就不一一描述了,你还可以上百度百科里了解更详细的已知地球半径为R,一物体处在地球表面所受万有引力大小为F,当该物体处在离地面高为2R时,所受万有引力大_百度知道
normal:normal">2①物体距地面的高度为R时可得 F1=G2②联立①②可得 F1=Mm2=GF;wordSfont-size,当物体距地面的高度为R时所受到的万有引力为F1:nowrap
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