有关万有引力的题宇航员站在星球表面上某高处,沿水平方向抛出一小球,经过时间t小球落回星球表面,测得抛出点和落地点的距离为L,若抛出时的速度增加为原来的2倍,则抛出点到落地点的距

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 13:13:25
有关万有引力的题宇航员站在星球表面上某高处,沿水平方向抛出一小球,经过时间t小球落回星球表面,测得抛出点和落地点的距离为L,若抛出时的速度增加为原来的2倍,则抛出点到落地点的距

有关万有引力的题宇航员站在星球表面上某高处,沿水平方向抛出一小球,经过时间t小球落回星球表面,测得抛出点和落地点的距离为L,若抛出时的速度增加为原来的2倍,则抛出点到落地点的距
有关万有引力的题
宇航员站在星球表面上某高处,沿水平方向抛出一小球,经过时间t小球落回星球表面,测得抛出点和落地点的距离为L,若抛出时的速度增加为原来的2倍,则抛出点到落地点的距离为根号下3 L,已知两落地点在同一水平面上,该星球半径为R,求该星球的质量.

有关万有引力的题宇航员站在星球表面上某高处,沿水平方向抛出一小球,经过时间t小球落回星球表面,测得抛出点和落地点的距离为L,若抛出时的速度增加为原来的2倍,则抛出点到落地点的距
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是我的解答.

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宇航员站在一星球表面上的某高处,沿水平方向抛出一个小球.经过时间t,小球落到星球表面,该星球半径为R,万有引力常数位G,求该星球的质量,该星球的第一宇宙速度 有关万有引力的题宇航员站在星球表面上某高处,沿水平方向抛出一小球,经过时间t小球落回星球表面,测得抛出点和落地点的距离为L,若抛出时的速度增加为原来的2倍,则抛出点到落地点的距 宇航员站在一星球表面上的H高处,是一个小球做自由落体运动,小球经过时间t落到星球表面已知该星球的半径为R,万有引力常数为G,求该星球的质量详细~ 【高一物理】一道万有引力的题目》》》宇航员站在一星球表面上的某高处,沿水平方向抛出一个小球,经过时间t,小球落到星球表面,测得抛出点与落地点之间的距离为(L).若抛出时的初速增 宇航员站在一星球表面上,以速率v(较小)竖直向上抛一物体,经时间t物体落回手中,已知该星球的半径为R,万有引力常数为G,求该星球的质量M. 一宇航员在某质量分布均匀的星球表面上距地面高h处沿水平方向以初速度V0抛出一个小球测得小球落回地面距抛出点的水平距离为s点,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求(1)该星球表面 宇航员站在一星球表面上的某高处,以初速度v0沿水平方向抛出一个小球,经过时间t,球落到星球表面,测得抛出点与落地点间的距离为L已知该星球的半径为R,万有引力常数为G,求该星球质量M 一个宇航员站在某质量分布均匀的星球表面上沿竖直方向以初速度v.抛出一个小球,测得小球经时间t落回抛出点,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:(1)该星球的密度(2)该星球的第 宇航员站在一星球表面上的某高处,沿水平方向以速度为V0抛出一个小球,经时间t,小球速度与水平方向成45°,该星球的半径为R,万有引力常数为G.球该星球的质量M.1楼。MS没人造卫星什么事。2楼 2 2 2 (6 13:16:26)一宇航员站在某质量分布均匀的星球表面上沿竖直方向以初速度v.抛出一个小球,测得小球经时间t落回抛出点,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:(1)该星球的密度(2) 一宇航员站在某质量分布均匀的星球表面上沿竖直方向初速度V0抛出一个小球,测得小球经时间t落回抛出点,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求1.该星球密度2.该星期的第一宇宙速度 某宇航员在一星球表面上高36米处自由释放一重物,测得重物在第1秒内下落的高度为3米,求该星球表面的重...某宇航员在一星球表面上高36米处自由释放一重物,测得重物在第1秒内下落的高度为 万有引力在天文学上的应用习题宇航员站在一星球表面上的某高处,沿水平方向抛出一个小球.经过时间t,小球落到星球表面,测得抛出点与落地点之间的距离为L.若抛出时的初速增大到原来2倍, 跪求高一物理万有引力与航天的一道习题宇航员站在一星球表面上的某高处,沿水平方向抛出一个小球,经过时间t1,小球落到星球表面,测得抛出点与落地点之间的距离为L.若抛出时的速度增加 宇航员站在一星球表面上以竖直向上抛出一个小球经时间,小球又落回原处,已知星球半径为,万有引力常量...宇航员站在一星球表面上以竖直向上抛出一个小球经时间,小球又落回原处,已知星 宇航员站在一星球表面上以V0竖直向上抛出一个小球经时间t,小球又落回原处,已知星球半径R,万有引力常...宇航员站在一星球表面上以V0竖直向上抛出一个小球经时间t,小球又落回原处,已知星 某宇航员在一星球表面上高36m处自由释放一重物,测得重物在第1S内下落的高度为3m,求该星球表面的重力加速 某宇航员在一星球表面上高32m处自由释放一重物,测得最后1s内通过的路程为14m,求重物下落的时间和该星球表面的重力加速度大