A. | 該星球表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的$\frac{9}{16}$倍 | |
B. | 該星球第一宇宙速度大于地球第一宇宙速度 | |
C. | 繞該星球運(yùn)行的衛(wèi)星的周期是半徑相同的繞地球運(yùn)行衛(wèi)星周期的$\frac{3}{2}$倍 | |
D. | 繞該星球運(yùn)行的衛(wèi)星的速度是半徑相同的繞地球運(yùn)行衛(wèi)星速度的$\frac{1}{2}$倍 |
分析 根據(jù)萬(wàn)有引力等于重力得出重力加速度的表達(dá)式,從而得出星球表面的重力加速度和地球表面重力加速度的關(guān)系.根據(jù)重力提供向心力求出第一宇宙速度,從而得出星球第一宇宙速度和地球第一宇宙速度的關(guān)系.根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力求出周期和線速度的表達(dá)式,從而分析判斷.
解答 解:A、根據(jù)$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$得星球表面的重力加速度為:g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$
因?yàn)椤俺?jí)地行星”半徑是地球的1.5倍,質(zhì)量是地球的4倍,則星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的$\frac{16}{9}$倍,故A錯(cuò)誤.
B、根據(jù)mg=$m\frac{{v}^{2}}{R}$得星球的第一宇宙速度為:v=$\sqrt{gR}$,因?yàn)樾乔虮砻娴闹亓铀俣仁堑厍虮砻嬷亓铀俣鹊?\frac{16}{9}$倍,半徑是地球的1.5倍,則星球第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的$\sqrt{\frac{8}{3}}$倍,即星球第一宇宙速度大于地球第一宇宙速度,故B正確.
CD、根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,由于質(zhì)量之比為4:1,半徑相等,則繞該星球運(yùn)行的衛(wèi)星的周期是半徑相同的繞地球運(yùn)行衛(wèi)星周期的$\frac{1}{2}$倍,繞該星球運(yùn)行的衛(wèi)星的速度是半徑相同的繞地球運(yùn)行衛(wèi)星速度的2倍,故CD錯(cuò)誤.
故選:B.
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵掌握萬(wàn)有引力定律的兩個(gè)重要理論:1、萬(wàn)有引力等于重力,2、萬(wàn)有引力提供向心力,并能靈活運(yùn)用.
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A. | 重力對(duì)小球做的功一定是2J | B. | 小球的重力勢(shì)能一定增加了2J | ||
C. | 小球剛下落時(shí)的重力勢(shì)能一定是2J | D. | 落地時(shí)小球的重力勢(shì)能一定是0 |
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C. | 自行車所受地面的摩擦為m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | D. | 自行車的傾角滿足關(guān)系:tan=$\frac{gR}{{v}^{2}}$ |
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A. | 半衰期長(zhǎng),并能迅速?gòu)捏w內(nèi)清除 | B. | 半衰期長(zhǎng),并能緩慢從體內(nèi)清除 | ||
C. | 半衰期短,并能迅速?gòu)捏w內(nèi)清除 | D. | 半衰期短,并能緩慢從體內(nèi)清除 |
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