A. | 若能觀測(cè)到該行星的軌道半徑,可求出該行星所受的萬(wàn)有引力 | |
B. | 根據(jù)地球的公轉(zhuǎn)周期與軌道半徑,可求出該行星的軌道半徑 | |
C. | 若該行星的密度與地球的密度相等,可求出該行星表面的重力加速度 | |
D. | 若已知該行星的密度和半徑,可求出該行星的軌道半徑 |
分析 A、根據(jù)萬(wàn)有引力公式F=$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}$即可判斷.
BD、地球與行星不是圍繞同一個(gè)中心天體做勻速圓周運(yùn)動(dòng),也不知道中心天體的質(zhì)量,故無(wú)法求出該行星的軌道半徑.
C、根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力公式$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=mg$,分別對(duì)該行星和地球列式,即可判斷.
解答 解:A、根據(jù)萬(wàn)有引力公式F=$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}$,由于不知道中心天體的質(zhì)量,無(wú)法算出向心力,故A錯(cuò)誤;
B、由于地球與行星不是圍繞同一個(gè)中心天體做勻速圓周運(yùn)動(dòng),故根據(jù)地球的公轉(zhuǎn)周期與軌道半徑,無(wú)法求出該行星的軌道半徑,故B錯(cuò)誤;
C、根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力公式$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=mg$,有:$g=G\frac{M}{{R}_{\;}^{2}}$,若該行星的密度與地球的密度相等,體積是地球的2.4倍,則有:$\frac{{M}_{行}^{\;}}{{M}_{地}^{\;}}=\frac{{V}_{行}^{\;}}{{V}_{地}^{\;}}=2.4$,$\frac{{R}_{行}^{\;}}{{R}_{地}^{\;}}=\root{3}{\frac{{V}_{行}^{\;}}{{V}_{地}^{\;}}}=\root{3}{2.4}$,根據(jù)$\frac{{g}_{行}^{\;}}{{g}_{地}^{\;}}=\frac{{M}_{行}^{\;}}{{M}_{地}^{\;}}\frac{{R}_{地}^{2}}{{R}_{行}^{2}}$,可以求出該行星表面的重力加速度,故C正確.
D、由于不知道中心天體的質(zhì)量,已知該行星的密度和半徑,無(wú)法求出該行星的軌道半徑,故D錯(cuò)誤;
故選:C
點(diǎn)評(píng) 考查天體的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,會(huì)由萬(wàn)有引力提供向心力公式求解相關(guān)問(wèn)題,要知道在星球表面上物體受到的重力等于萬(wàn)有引力.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 路程是140m | B. | 路程是60m | ||
C. | 位移的大小是60m,方向由西向東 | D. | 位移的大小是60m,方向由東向西 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 加速度越來(lái)越大,則速度越來(lái)越大 | |
B. | 運(yùn)動(dòng)物體的加速度大,表示速度變化快 | |
C. | 加速度的正、負(fù)表示物體的運(yùn)動(dòng)方向 | |
D. | 運(yùn)動(dòng)物體的加速度方向與初速度方向相同時(shí),物體的運(yùn)動(dòng)速度將增大 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 當(dāng)接收電路的固有頻率是某種電磁波頻率的整數(shù)倍時(shí),將會(huì)在接收電路中發(fā)生電諧振現(xiàn)象 | |
B. | 以勻加速運(yùn)動(dòng)的火車為參考系,牛頓第一定律并不成立,這樣的參考系是非慣性參考系 | |
C. | 經(jīng)典力學(xué)認(rèn)為,對(duì)同一過(guò)程的位移和時(shí)間的測(cè)量,在不同參考系中是不同的 | |
D. | 廣義相對(duì)論相是一種新的時(shí)空與引力的理論,它能很好地解釋水星近日點(diǎn)的旋進(jìn)現(xiàn)象 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 影子沿墻做勻速直線運(yùn)動(dòng) | |
B. | 墻壁距豎直桿越遠(yuǎn),影子速度越大 | |
C. | 影子沿墻做自由落體運(yùn)動(dòng) | |
D. | 影子的速度與小球平拋的初速度無(wú)關(guān) |
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