【題目】神奇的黑洞是近代引力理論所預言的一種特殊天體,探尋黑洞的方案之一是觀測雙星系統(tǒng)的運動規(guī)律.天文學家觀測河外星系麥哲倫云時,發(fā)現(xiàn)了LMCX﹣3雙星系統(tǒng),它由可見星A和不可見的暗星B構成,兩星視為質點,不考慮其它天體的影響,A、B圍繞兩者的連線上的O點做勻速圓周運動,它們之間的距離保持不變,如圖所示,引力常量為G,由觀測能夠得到可見星A的速率v和運行周期T.

(1)可見星A所受暗星B的引力FA可等效為位于O點處質量為m'的星體(視為質點)對它的引力,設A和B的質量分別為m1、m2 . 試求m′(用m1、m2表示)
(2)求暗星B的質量m2與可見星A的速率v、運行周期T和質量m1之間的關系式.

【答案】
(1)

解:設A、B的圓軌道半徑分別為r1、r2,由題意知,A、B做勻速圓周運動的角速度相同,其為ω.

由牛頓運動定律,

對A:FA=m1ω2r1 對B:FB=m2ω2r2 FA=FB

設A、B之間的距離為r又r=r1+r2,由上述各式得r=

由萬有引力定律,有FA=G

將①代入得

比較可得m′=


(2)

解:根據(jù)題意,可見星A所受暗星B的引力FA可等效為位于O點處質量為m'的星體對它的引力,由牛頓第二定律,有

得 m′=

又可見星A的線速度大小v=

由④⑤得,m′=

由②⑤可得


【解析】雙星系統(tǒng)構成的條件是雙星的角速度相同,依靠它們之間的萬有引力提供各自的向心力.由于兩星球的加速度不同,必須采用隔離法運用牛頓定律分別對兩星球研究,并通過數(shù)學變形求解.
【考點精析】解答此題的關鍵在于理解萬有引力定律及其應用的相關知識,掌握應用萬有引力定律分析天體的運動:把天體的運動看成是勻速圓周運動,其所需向心力由萬有引力提供.即 F=F向;應用時可根據(jù)實際情況選用適當?shù)墓竭M行分析或計算.②天體質量M、密度ρ的估算,以及對向心力的理解,了解向心力總是指向圓心,產生向心加速度,向心力只改變線速度的方向,不改變速度的大小;向心力是根據(jù)力的效果命名的.在分析做圓周運動的質點受力情況時,千萬不可在物體受力之外再添加一個向心力.

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【題目】如圖所示,兩個半徑為R的四分之一圓弧構成的光滑細管道ABC豎直放置,且固定在光滑水平面上,圓心連線O1O2水平,輕彈簧左端固定在豎直擋板上,右端與質量為m的小球相連,軌道右端有一薄板,薄板左端D到管道右道C的水平距離為R,開始時彈簧處于鎖定狀態(tài),具有的彈性勢能為3mgR,其中g為重力加速度,現(xiàn)解除鎖定,小球離開彈簧后進入管道,最后從C點拋出.

(1)求小球經(jīng)過C點時的動能;
(2)求小球經(jīng)過C點時對管道的壓力;
(3)討論彈簧鎖定時彈性勢能應滿足什么條件,從C點拋出的小球才能擊中薄板DE.

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【題目】一定質量的理想氣體從狀態(tài)A變化到狀態(tài)B再變化到狀態(tài)C,其狀態(tài)變化過程的p﹣V圖像如圖所示.已知該氣體在狀態(tài)A時的溫度為27℃.則:
①該氣體在狀態(tài)B、C時的溫度分別為多少?
②試說明氣體從狀態(tài)B到狀態(tài)C的過程中內能如何變化?吸熱還是放熱?(不需說明理由)

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A.運動周期相同
B.運動線速度相同
C.運動角速度相同
D.向心加速度相同

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【題目】根據(jù)所學的知識完成下面的實驗:
(1)在“驗證機械能守恒定律”實驗中,在下面所列舉的該實驗的幾個操作步驟中,你認為沒有必要進行的或者錯誤的步驟是(填字母代號)
A.按照圖示的裝置安裝器件
B.將打點計時器接到學生電源的直流輸出端上
C.用天平測量出重物的質量
D.先放手讓紙帶和重物下落,再接通電源開關
E.在打出的紙帶上,依據(jù)打點的先后順序選取A、B、C、D(如圖所示)四個合適的相鄰點,通過測量計算得出B、C兩點的速度為vB、vC , 并測出B、C兩點間的距離為h
F.在誤差允許范圍內,看減少的重力勢能mgh是否等于增加的動能 mvC2 mvB2 , 從而驗證機械能守恒定律
(2)在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,打點周期為0.02s,自由下落的重物質量為1kg,打出一條理想的紙帶,數(shù)據(jù)如圖所示,單位是cm,g取9.8m/s2 , O、A之間有多個點沒畫出,打點計時器打下點B時,物體的速度vB=m/s,從起點O到打下B點的過程中,重力勢能的減少量△Ep=J,此過程中物體動能的增量△Ek=J.(答案保留兩位有效數(shù)字)

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【題目】如圖是一個三輸入端復合門電路( )

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