A. | 環(huán)繞X星球的軌道半徑為2R的衛(wèi)星的周期為$\frac{4π}{{v}_{0}}$$\sqrt{Rr}$ | |
B. | X星球的平均密度為$\frac{3{{v}_{0}}^{2}}{10πGRr}$ | |
C. | X星球的第一宇宙速度為v0$\sqrt{\frac{R}{r}}$ | |
D. | X星球的第一宇宙速度為v0$\sqrt{\frac{R}{5r}}$ |
分析 小球剛好能在豎直面內(nèi)做完整的圓周運動,有重力充當向心力,小球在光滑圓弧軌道運動的過程中,根據(jù)動能定理得出重力加速度的大小,根據(jù)萬有引力提供向心力,以及萬有引力等于重力,聯(lián)立解出環(huán)月衛(wèi)星的周期,根據(jù)萬有引力等于重力求出X星球質(zhì)量,從而求出密度,根據(jù)萬有引力提供向心力,以及萬有引力等于重力,求第一宇宙速度.
解答 解:A、設X星球表面重力加速度為g,質(zhì)量為M,小球剛好能做完整的圓周運動;則小球在最高點時,僅由重力提供向心力;根據(jù)牛頓第二定律有:
mg=$m\frac{{v}^{2}}{r}$
小球從軌道最高點到最低點的過程中,由動能定理有:
mg•2r=$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$
聯(lián)立兩式可得:g=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{5r}$
環(huán)繞X星球的軌道半徑為2R的衛(wèi)星由萬有引力提供向心力,有
$G\frac{Mm}{(2R)^{2}}=m\frac{4{π}^{2}•2R}{{T}^{2}}$
又$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$
解得:T=$\frac{4π}{{v}_{0}}\sqrt{10Rr}$,故A錯誤;
B、根據(jù)$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$得:
M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$
根據(jù)M=$ρ•\frac{4}{3}π{R}^{3}$得:$ρ=\frac{M}{V}=\frac{3{{v}_{0}}^{2}}{20πGRr}$,故B錯誤;
C、X星球的第一宇宙速度為
v=$\sqrt{gR}$=v0$\sqrt{\frac{R}{5r}}$,故C錯誤,D正確.
故選:D
點評 解決本題的關(guān)鍵會運用機械能守恒定律定律解題,知道小球在內(nèi)軌道運動恰好過最高點的臨界條件.以及掌握萬有引力提供向心力和萬有引力等于重力.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當a=$\frac{1}{2}$a0時小球的加速度一定增大 | |
B. | 當v=$\frac{1}{2}$v0時小球的加速度一定減小 | |
C. | 當a=$\frac{1}{2}$a0時小球的速度v與v0之比$\frac{v}{{v}_{0}}$一定大于$\frac{1}{2}$ | |
D. | 當v=$\frac{1}{2}$v0時小球的加速度a與a0之比$\frac{a}{{a}_{0}}$一定大于$\frac{1}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 要研究地球自轉(zhuǎn)時候的軌跡,因為地球相對于太陽來說形狀、大小都可以忽略,所以此時的地球可以看做質(zhì)點 | |
B. | 小明參加100m跑,前50m的平均速度為7m/s,后50m的平均速度為4m/s,總共花了20s,則全程的平均速度為5m/s. | |
C. | 永州四中2015年的運動會于11月25號8點正式開幕,這里的8點指的是時間 | |
D. | 郴州一中2015年的運動會中,若研究長跑運動員的擺臂姿勢,則長跑的運動員可以看做質(zhì)點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在兩板間插入電介質(zhì) | B. | 在兩板間插入一塊厚鋁板 | ||
C. | 將極板B向右適當移動 | D. | 將極板B向上適當移動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 12:22:32 | B. | 1:3:5 | C. | 1:2:3 | D. | 不能確定 |
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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. | 小船渡河的位移一定大于50m | |
B. | 小船渡河的速度一定小于等于5m/s | |
C. | 小船渡河的最短時間為12.5s | |
D. | 若船頭指向不變,則小船渡河時將作勻速直線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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