14.某一行星有一衛(wèi)星,以半徑r,周期T做勻速圓周運動,已知引力常量為G,求:
(1)行星的質(zhì)量;
(2)若行星的半徑為R,則行星密度為多少.

分析 據(jù)萬有引力等于向心力,可以列式求解出行星的質(zhì)量,進一步求出密度.

解答 解:(1)設(shè)行星質(zhì)量為M,衛(wèi)星質(zhì)量為m,行星對衛(wèi)星的萬有引力提供向心力,則:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$
M=$\frac{{{4π}^{2}r}^{3}}{{GT}^{2}}$;
(2)由于M=ρV,
所以ρ=$\frac{M}{V}$=$\frac{3{πr}^{3}}{{{GT}^{2}R}^{3}}$.
答:(1)行星的質(zhì)量是$\frac{{{4π}^{2}r}^{3}}{{GT}^{2}}$;
(2)若行星的半徑為R,則行星密度為$\frac{3{πr}^{3}}{{{GT}^{2}R}^{3}}$.

點評 本題關(guān)鍵要掌握萬有引力等于向心力列出等式求解.要注意軌道半徑和星球半徑的關(guān)系.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.一平直的傳送帶以速率v=2m/s勻速運行,在傳送帶最左端把物體輕輕地放到傳送帶上,經(jīng)過時間t=6s,物體到達傳送帶最右端.傳送帶長L=10m.
(1)則物體在傳送帶上勻加速運動的時間是多少?
(2)如果提高傳送帶的運行速率,物體能較快的傳送.要讓物體以最短的時間從傳送帶最左端傳送到傳送帶最右端,說明并計算傳送帶的運行速率至少應(yīng)為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

5.一個電子在場強為E=2×104N/C的勻強電場中受到的電場力為3.2×10-12N.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,輕繩系著一帶負電、重為G的小球懸掛在豎直向上的勻強電場E中,使小球以懸點O為圓心在豎直平面內(nèi)做完整的圓周運動,則(  )
A.小球一定做變速圓周運動
B.小球可能做勻速圓周運動
C.小球經(jīng)過最低點A時繩子拉力一定最小
D.小球經(jīng)過最高點B時繩子拉力可能最大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.質(zhì)量為m的物體置于一個水平轉(zhuǎn)臺上,物體距轉(zhuǎn)軸為r,當轉(zhuǎn)速為ω時,物體與轉(zhuǎn)臺相對靜止,如圖.那么,下列說法中正確的是( 。
A.物體受重力、彈力、摩擦力和向心力作用
B.物體所受摩擦力在圓軌道的切線方向,與線速度方向相反
C.物體所受摩擦力指向圓心,提供物體運動所需的向心力
D.物體不受摩擦力的作用

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.用伏安法測量電阻阻值R,并求出電阻率ρ.
給定電壓表(內(nèi)阻約為50kΩ)、電流表(內(nèi)阻約為40Ω)、滑動變阻器、電源、電鍵、待測電阻(約為250Ω)及導(dǎo)線若干.

①如圖(1)所示電路圖中,電壓表應(yīng)接a點(填a或b).
②圖(2)中的6個點表示實驗中得到的6組電流I、電壓U的值,試作圖并求出電阻值R=244Ω.(保留3位有效數(shù)字)
③待測電阻是一均勻材料制成的圓柱體,用游標為50分度的卡尺測量其長度與直徑,結(jié)果分別如圖(3)、圖(4)所示.由圖可知其長度為8.02mm,直徑為1.92mm.
④由以上數(shù)據(jù)可求出ρ=0.0880Ω•m.(保留3位有效數(shù)字)

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6.一個質(zhì)點做半徑為60cm的勻速圓周運動,在0.2s時間內(nèi)轉(zhuǎn)過30°,求它的角速度、線速度和周期.

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3.兩個電子以大小不同的初速度沿垂直磁場的方向射入同一勻強磁場中,設(shè)r1、r2為這兩個電子的運動軌道半徑,T1、T2是它們的運動周期,則( 。
A.r1=r2   T1≠T2B.r1≠r2   T1≠T2C.r1=r2   T1=T2D.r1≠r2   T1=T2

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4.三顆人造地球衛(wèi)星A、B、C在地球的大氣層沿如圖所示的方向做勻速圓周運動,已知mA=mB<mC,則三顆衛(wèi)星( 。
A.線速度大小的關(guān)系是VA<VB=VC
B.周期關(guān)系是TA>TB=TC
C.向心力大小的關(guān)系是FA=FB<FC
D.軌道半徑和周期的關(guān)系是$\frac{{{R}_{A}}^{3}}{{{T}_{A}}^{2}}$=$\frac{{{R}_{B}}^{3}}{{{T}_{B}}^{2}}$=$\frac{{{R}_{C}}^{3}}{{{T}_{C}}^{2}}$

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