8.科學家預測銀河系中所有行星的數(shù)量大概在2萬億-3萬億之間.日前在銀河系發(fā)現(xiàn)一顆類地行星,半徑是地球半徑的兩倍,質(zhì)量是地球質(zhì)量的三倍.衛(wèi)星a、b分別繞地球、類地行星做勻速圓周運動,它們距中心天體表面的高度均等于地球的半徑.則衛(wèi)星a、b的( 。
A.線速度之比為1:$\sqrt{3}$B.角速度之比為3:$2\sqrt{2}$
C.周期之比為$2\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$D.加速度之比為4:3

分析 根據(jù)萬有引力等于向心力,分別求出兩衛(wèi)星線速度的表達式,再求解線速度之比.根據(jù)周期公式求周期之比.由向心加速度公式結(jié)合求向心加速度之比.

解答 解:根據(jù)萬有引力提供向心力得:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}=ma=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}=m{ω}^{2}r$得:
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,T=$2π\(zhòng)sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,
A、衛(wèi)星a、b的線速度之比$\frac{{v}_{a}}{{v}_}=\frac{\sqrt{\frac{GM}{2r}}}{\sqrt{\frac{G•3M}{3r}}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,故A錯誤;
B、衛(wèi)星a、b的角速度之比$\frac{{ω}_{a}}{{ω}_}=\frac{\sqrt{\frac{GM}{(2r)^{3}}}}{\sqrt{\frac{G•3M}{(3r)^{3}}}}=\frac{3}{2\sqrt{2}}$,故B正確;
C、衛(wèi)星a、b的周期之比$\frac{{T}_{a}}{{T}_}=\frac{2π\(zhòng)sqrt{\frac{(2r)^{3}}{GM}}}{\sqrt{\frac{(3r)^{3}}{G•3M}}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$,故C錯誤;
D、衛(wèi)星a、b的向心加速度之比$\frac{{v}_{a}}{{v}_}=\frac{\frac{GM}{(2r)^{2}}}{\frac{G•3M}{(3r)^{2}}}$=$\frac{3}{4}$,故D錯誤.
故選:B

點評 解決本題的關(guān)鍵要建立衛(wèi)星運動的模型,抓住萬有引力等于向心力這一思路,推導出線速度、周期等的表達式,難度適中.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.汽車通過拱橋頂點的速度為10m/s時,車對橋的壓力為車重的3/4.如果使汽車行駛至橋頂時對橋恰無壓力,則汽車速度大小為( 。
A.15 m/sB.20 m/sC.25 m/sD.30m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.下列說法正確的是( 。
A.太陽輻射能量與目前核電站發(fā)電的能量均來自核聚變反應
B.1g 鈾238經(jīng)過一個半衰期后鈾238的質(zhì)量變?yōu)?.5g
C.一個氫原子從n=4的激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時,能輻射6種不同頻率的光子
D.按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時,電子的動能減小,原子能量增加
E.康普頓效應說明光具有粒子性,電子的衍射實驗說明粒子具有波動性

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

16.國標規(guī)定自來水在15℃時電阻率應大于13Ω•m.為測量15℃時自來水的電阻率和電源的電動勢與內(nèi)阻,某物理興趣小組設計了如圖所示的實驗電路.其中內(nèi)徑均勻的圓柱形玻璃管側(cè)壁連接一細管,細管上加有閥門K以控制管內(nèi)自來水的水量,玻璃管兩端接有電阻可忽略不計的導電活塞,左活塞固定,右活塞可自由移動.圖中R0為定值電阻,R為電阻箱,A為理想電流表,S為單刀雙擲開關(guān),E為待測電源,此外實驗中還備有游標卡尺和刻度尺.興趣小組的實驗步驟如下:
①用游標卡尺測量玻璃管的內(nèi)徑d;
②向玻璃管內(nèi)注滿自來水,用刻度尺測量水柱長度,把S撥到1位置,記錄電流表示數(shù)I;     
③把S撥到2位置調(diào)節(jié)電阻箱阻值,使電流表示數(shù)也為I,記錄電阻箱的阻值R;
④改變水柱長度,重復實驗步驟②③,讀出電阻箱示數(shù)R;
⑤把S撥到2位置不變,改變電阻箱的阻值R讀取對應的電流值I;
⑥斷開S,整理好器材.
(1)以電阻箱示數(shù)R為縱軸,用對應水柱長度為橫軸作出一條直線.若直線的斜率為k,則玻璃管內(nèi)水柱電阻率的表達式為ρ=$\frac{πk9j7xv9f^{2}}{4}$.
(2)把S撥到2位置不變時,為測量電源的電動勢和內(nèi)阻,采用圖象處理實驗數(shù)據(jù),宜繪制出$\frac{1}{I}-R$關(guān)系圖象,處理較為簡單.
(3)實際的電流表有一定的內(nèi)阻,在本實驗中它對測量結(jié)果的影響分別是使水柱電阻率的測量值無變化;使電源電動勢的測量值無變化;使電源內(nèi)阻的測量值變大.(填“偏大”“偏小”或“無變化”)

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

3.如圖(a)(b)所示兩個電路均能測量電源電動勢和內(nèi)電阻,不同之處是圖(a)由于電壓表的分流作用會導致測量值偏小
(1)圖(b)中,E是待測電源,E′是輔助電源,be間有一靈敏電流計G.測量方法和步驟是:
A.閉合開關(guān)S1、S2,調(diào)節(jié)R和R′使靈敏電流計示數(shù)為0,則此時b、e兩點電勢φbe,即b、e相當于同一點.讀出并記錄電流表和電壓表的示數(shù)I1、U1,其中I1等于(填“小于、等于或大于)通過待測電源E的電流;
B.改變滑動變阻器R和R′的值,重新使靈敏電流計的示數(shù)為0,讀出并記錄電流表和電壓表的示數(shù)I2、U2
(2)由(1)中測量值可得待測電源的電動勢E=$\frac{{U}_{1}{I}_{2}-{U}_{2}{I}_{1}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$;內(nèi)阻r=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.如圖所示,兩根足夠長的直金屬導軌MN、PQ平行放置在傾角θ=30°的絕緣斜面上,兩導軌間距為l=0.5m.M、P兩點間接有阻值為R=2Ω的電阻.一根質(zhì)量為m=0.3kg的均勻直金屬桿ab放在兩導軌上,并與導軌垂直,導軌和金屬桿的電阻可忽略.直軌道的下端處于方向垂直斜面向下、磁感應強度為B=2T的勻強磁場中,磁場區(qū)域的寬度d=1.2m,導體桿ab靜止在距磁場的上邊界s=0.4m處.讓ab桿沿導軌由靜止開始下滑.已知導體桿接近磁場下邊界時勻速運動.導軌和金屬桿接觸良好,不計它們之間的摩擦,重力加速度為g=10m/s2.求:
(1)畫出導體桿剛開始運動時的受力分析圖,并求出此時導體桿加速度的大。
(2)導體桿剛進入磁場時,通過導體桿上的電流大小和方向;
(3)導體桿穿過磁場的過程中整個電路產(chǎn)生的焦耳熱.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

20.為驗證在自由落體過程中物體的機械能是守恒的,某同學利用DIS設計了一個實驗,裝置如圖甲所示,圖中A為電磁鐵,B為光電門.有一直徑為d、質(zhì)量為m的金屬小球通過電磁鐵從A處由靜止釋放,下落過程中能通過A處正下方、固定于B處的光電門,測得A、B間的距離為H,光電計時器記錄下小球通過光電門的時間為t(單位ms),當?shù)氐闹亓铀俣葹間=9.8m/s2,且小球直徑d遠小于A、B間的距離H.
(1)用螺旋測微器測得小球的直徑如圖乙所示,則d=0.004700m
(2)多次改變高度H,重復上述實驗,作出$\frac{1}{{t}^{2}}$-H的變化圖象如圖丙所示,該圖線斜率的理論值k=4.2×103ms-2•m-1.(保留2位有效數(shù)字)
(3)實驗中發(fā)現(xiàn)動能增加量△Ek總是稍小于重力勢能減少量△EP,可能的原因是物塊下落過程中阻力做功(任意答出一條原因即可).

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

17.請在圖中標出磁場對下列通電導線的安培力的方向,并寫出安培力的大。妼Ь的長為L,電流為I,磁場的磁感應強度大小為B.

FA=BIL,F(xiàn)B=BIL,F(xiàn)C=BIL,F(xiàn)D=BIL.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.下列說法正確的是( 。
A.分子運動的平均速度可能為零,瞬時速度不可能為零
B.液體與大氣相接觸,表面層分子間的相互作用力表現(xiàn)為引力
C.一定質(zhì)量的理想氣體發(fā)生絕熱膨脹時,其內(nèi)能不變
D.晶體有確定的熔點,非晶體沒有確定的熔點
E.隨著分子間距增大,分子間引力和斥力均減小,分子勢能不一定減小

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