A. | a是地球表面重力加速度,b是地球自轉(zhuǎn)周期,c是衛(wèi)星的加速度 | |
B. | a是地球平均密度,b是地球自轉(zhuǎn)周期,c是地球半徑 | |
C. | a是地球平均密度,b是衛(wèi)星的加速度,c是地球自轉(zhuǎn)的周期 | |
D. | a是地球表面重力加速度,b是地球自轉(zhuǎn)周期,c是地球半徑 |
分析 由萬有引力做向心力得到半徑的表達(dá)式,然后根據(jù)地球質(zhì)量與地球半徑的關(guān)系及地球表面萬有引力為重力求得重力加速度得到符合題意的a,b,c;然后將其他選項的物理量代入驗證是否和已求得的表達(dá)式相同即可求解.
解答 解:B、衛(wèi)星由萬有引力做向心力,周期與地球自轉(zhuǎn)周期T相同,故有$\frac{GMm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,衛(wèi)星的加速度$a=\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,所以,$r=\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,
設(shè)地球半徑為R,密度為ρ,那么.$M=\frac{4}{3}πρ{R}^{3}$,所以,$r=\root{3}{G\frac{ρ{T}^{2}{R}^{3}}{3π}}$;故B正確;
A、由在地球表面重力即萬有引力可得:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=mg$,所以,$g=\frac{GM}{{R}^{2}}=\frac{4}{3}πρGR$;
$g{T}^{2}{a}^{3}=\frac{4}{3}πρGR×{T}^{2}×(\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r)^{3}≠ρ{T}^{2}{R}^{3}$,故A錯誤;
C、$ρ{a}^{2}{T}^{3}=\frac{64ρ{π}^{6}{r}^{3}}{T}≠ρ{T}^{2}{R}^{3}$,故C錯誤;
D、gT2R3≠ρT2R3,故D錯其;
故選:B.
點評 衛(wèi)星運動,一般由萬有引力做向心力,進(jìn)而求得速度、周期與半徑的關(guān)系;亦可進(jìn)一步將其中的物理量如G、M等用地球半徑、重力加速度、自轉(zhuǎn)周期等來表示.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | R1和R2發(fā)熱功率之比P1:P2=R2:R1 | |
B. | 導(dǎo)體棒勻速運動時的速度v=$\frac{mg{R}_{1}{R}_{2}sinθ}{{B}^{2}{L}^{2}({R}_{1}+{R}_{2})}$ | |
C. | 重力和安培力對導(dǎo)體棒做功之和大于導(dǎo)體棒動能的增量 | |
D. | 安培力對導(dǎo)體棒做的功等于導(dǎo)體棒機(jī)械能的減少量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 氫原子從激發(fā)態(tài)向基態(tài)躍遷只能輻射特定頻率的光子 | |
B. | 卡文迪許發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,并測出了萬有引力常量 | |
C. | 原子核發(fā)生衰變時要遵守電荷守恒和質(zhì)量守恒的規(guī)律 | |
D. | 安培引入磁感線用來描述磁場的分布規(guī)律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 到達(dá) O 處光的強(qiáng)度會明顯減弱 | |
B. | 到達(dá) O 處光的強(qiáng)度不會明顯減弱 | |
C. | 將偏振片 B 轉(zhuǎn)動一個角度,使得 O 處光強(qiáng)度最大,偏振片 B 轉(zhuǎn)過的角度等于 α | |
D. | 將偏振片 A 轉(zhuǎn)動一個角度,使得 O 處光強(qiáng)度最大,偏振片 A 轉(zhuǎn)過的角度等于 α |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 探測器在軌道Ⅰ上E點速率等于在軌道Ⅱ上E點速率 | |
B. | 探測器在軌道Ⅰ上E點速率小于在軌道Ⅱ上E點速率 | |
C. | 探測器在軌道Ⅱ上遠(yuǎn)離水星過程中,速率將減少 | |
D. | 探測器在軌道Ⅰ和軌道Ⅱ上的E處加速度不相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電流表示數(shù)變大 | B. | 電流表示數(shù)變小 | C. | 電壓表示數(shù)變小 | D. | 電壓表示數(shù)變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該金屬的逸出功 | B. | 該金屬的截止頻率 | ||
C. | 單位時間內(nèi)逸出的光電子數(shù)目 | D. | 普朗克常量 |
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