分析 (1)由萬有引力提供向心力的周期表達(dá)式可以得到行星的質(zhì)量.
(2)行星表面萬有引力等于重力,可得該行星表面處的重力加速度.
(3)由v=$\sqrt{gR}$可得該行星的第一宇宙速度.
解答 解:(1)由萬有引力提供向心力的周期表達(dá)式可得:
$G\frac{Mm}{(2R)^{2}}=m•2R•\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,
解得:$M=\frac{32{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$.
(2)行星表面萬有引力等于重力,可得:
$G\frac{Mm}{R}=mg$,
解得:g=$\frac{32{π}^{2}{R}^{2}}{{T}^{2}}$.
(3)由v=$\sqrt{gR}$可得該行星的第一宇宙速度:
$v=\sqrt{\frac{32{π}^{2}{R}^{2}}{{T}^{2}}•R}=\frac{4πR}{T}\sqrt{R}$.
答:(1)該行星的質(zhì)量$\frac{32{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$;
(2)該行星表面處的重力加速度$\frac{32{π}^{2}{R}^{2}}{{T}^{2}}$;
(3)該行星的第一宇宙速度$\frac{4πR}{T}\sqrt{R}$.
點(diǎn)評(píng) 該題的關(guān)鍵是利用好萬有引力提供向心力的周期表達(dá)式,掌握好第一宇宙速度表達(dá)式,三個(gè)宇宙速度中,只有第一宇宙速度會(huì)要求計(jì)算.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 加速度大小為$\frac{{F}_{3}}{m}$的勻加速直線運(yùn)動(dòng) | |
B. | 加速度大小為$\frac{\sqrt{2}{F}_{3}}{m}$的勻加速直線運(yùn)動(dòng) | |
C. | 加速度大小為$\frac{\sqrt{2}{F}_{3}}{m}$的勻變速曲線運(yùn)動(dòng) | |
D. | 勻速直線運(yùn)動(dòng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=0時(shí)P點(diǎn)振動(dòng)方向沿y軸正方向 | |
B. | 該波的波速為5m/s | |
C. | 再經(jīng)過△t=1.6s,x=2m處的質(zhì)點(diǎn)向前傳播△x=8m | |
D. | 再經(jīng)過△t=1.4s,坐標(biāo)為x=16m處的質(zhì)點(diǎn)第一次出現(xiàn)波峰 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 由于軌道器與返回器在圍繞月球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的過程中處于完全失重狀態(tài),所以其不受月球的引力作用 | |
B. | 若已知軌道器與返回器圍繞月球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期T和距月球表面的高度h,就可以計(jì)算出月球的平均密度ρ | |
C. | 若已知月球的平均密度ρ和月球的半徑R,就可以計(jì)算出月球表面的重力加速度g | |
D. | 先讓上升器與軌道器和返回器在同一個(gè)圓形軌道上,然后讓上升器加速,即可實(shí)現(xiàn)與軌道器和返回器的對(duì)接 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | q1與q2為同種電荷 | |
B. | x=xO處的電場(chǎng)強(qiáng)度E=0 | |
C. | 將一正點(diǎn)電荷從xO處沿x軸正半軸移動(dòng),電場(chǎng)力先做正功后做負(fù)功 | |
D. | q1與q2電荷量大小之比為:$\frac{{q}_{1}}{{q}_{2}}$=$\frac{({x}_{1}-{x}_{0})^{2}}{{{x}_{0}}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電容觸摸屏只需要觸摸,不需要壓力即能產(chǎn)生位置信號(hào) | |
B. | 使用絕緣筆,在電容屏上也能進(jìn)行觸控操作 | |
C. | 手指壓力變大時(shí),由于手指與屏的夾層工作面距離變小,電容變小 | |
D. | 手指與屏的接觸面積變大時(shí),電容變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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