A. | 行星J的公轉(zhuǎn)周期小于T | |
B. | 行星J的公轉(zhuǎn)軌道半徑為Rcosθ | |
C. | 太陽質(zhì)量為M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{2}}{G{T}^{2}}$ | |
D. | 行星J相鄰兩次處于最大視角的時間間隔可能為△t=$\frac{(π+2θ)T\sqrt{si{n}^{3}θ}}{2π(1-\sqrt{si{n}^{3}θ})}$ |
分析 根據(jù)題意知道當(dāng)行星處于最大視角處時,地球和行星的連線應(yīng)與行星軌道相切,運用幾何關(guān)系求解軌道半徑.地球與某行星圍繞太陽做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力分別列出等式,解出周期,然后兩個周期相比求解.
根據(jù)題意知道當(dāng)行星處于最大視角處時,地球和行星的連線應(yīng)與行星軌道相切.地球與某行星圍繞太陽做勻速圓周運動,根據(jù)開普勒第三定律及角速度公式列出等式,表示出周期,然后去進行求解.
解答 解:A、太陽對地球的萬有引力提供向心力,$\frac{GMm}{R{′}^{2}}$=mR′$\frac{4{π}^{2}}{T{′}^{2}}$
解得:T′=$\sqrt{\frac{R{′}^{3}}{{R}^{3}}}$T,故A正確;
B、設(shè)行星的軌道半徑為R′,視角最大時,太陽與行星的連線和地球與行星的連線互相垂直,
如圖所示,則行星的軌道半徑為:R′=Rsinθ,故B錯誤;
C、太陽對地球的萬有引力提供向心力,
由牛頓第二定律得:$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mR$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$
所以太陽的質(zhì)量為:M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$,故C錯誤;
D、第一次處于最佳觀測期時,行星超前地球處于B處,則下一次處于最佳觀測期必定是地球超前行星,即如圖所示.設(shè)經(jīng)歷時間為t,則:
行星轉(zhuǎn)過的角度α1=2π+∠BOB′
地球轉(zhuǎn)過的角度α2=2($\frac{π}{2}$-θ)+∠BOB′
則△α=α1-α2=π+2θ
又△t=$\frac{△α}{{ω}_{2}-{ω}_{1}}$
解得:△t=$\frac{(π+2θ)T\sqrt{si{n}^{3}θ}}{2π(1-\sqrt{si{n}^{3}θ})}$,故D正確;
故選:AD.
點評 向心力的公式選取要根據(jù)題目提供的已知物理量或要求解的物理量選取應(yīng)用.要注意物理問題經(jīng)常要結(jié)合數(shù)學(xué)幾何關(guān)系解決.正確作圖是解題的關(guān)鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
時刻 | t2 | t3 | t4 | t5 |
速度(m/s) | 4.48 | 3.98 | 3.47 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 如果合外力對物體所做的功為零,則合外力一定為零 | |
B. | 物體在合外力作用下做變速運動,動能一定發(fā)生變化 | |
C. | 做勻速直線運動的物體機械能一定守恒 | |
D. | 物體在恒力作用下可以做曲線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{3}$G | B. | $\frac{G}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$G | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$G |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 由紅光和綠光組成的一細光束從水中射向空氣,在不斷增大入射角時水面上首先小消失的是綠光 | |
B. | 光的雙縫干涉實驗中,在光屏上的某一位置會時而出現(xiàn)明條紋時而出現(xiàn)暗條紋 | |
C. | 泊松亮斑支持了光的波動說 | |
D. | 均勻變化的電場產(chǎn)生均勻變化的磁場向外傳播就形成了電磁波 | |
E. | 只有橫波才能產(chǎn)生干擾現(xiàn)象 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t0時刻,B速度最大 | B. | t0時刻,A、B間靜摩擦力最大 | ||
C. | 2t0時刻,A、B間靜摩擦力最大 | D. | 2t0時刻,A、B位移最小 |
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A. | 關(guān)卡2 | B. | 關(guān)卡3 | C. | 關(guān)卡4 | D. | 關(guān)卡5 |
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