A. | 木星的密度 | |
B. | 木衛(wèi)一的密度 | |
C. | 木衛(wèi)一繞木星運(yùn)動的向心加速度大小 | |
D. | 木衛(wèi)一表面的重力加速度大小 |
分析 根據(jù)木衛(wèi)一繞木星的運(yùn)動周期T和通過木星影區(qū)的時間t,計算走影區(qū)對應(yīng)的圓心角,進(jìn)而到木衛(wèi)一的軌跡半徑,從而求得中心天體質(zhì)量和圓周運(yùn)動的加速度.
解答 解:A、B、如圖:通過木星影區(qū)的時間t,周期為T,則:$\frac{θ}{2π}=\frac{t}{T}$,解得:$θ=\frac{t}{T}2π$,而:$\frac{R}{r}=sin\frac{θ}{2}=sin\frac{tπ}{T}$,解得:$r=\frac{R}{sin\frac{πt}{T}}$,
根據(jù)萬有引力提供向心力:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,解得:M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}si{n}^{3}\frac{πt}{T}}$,可求得中心天體的質(zhì)量,球體體積V=$\frac{4}{3}π{R}^{3}$,可得:$ρ=\frac{M}{V}=\frac{3π}{G{T}^{2}si{n}^{3}\frac{πt}{T}}$,故A正確,B錯誤;
C、根據(jù)萬有引力提供向心力:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$=$m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,解得:a=$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}=\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}sin\frac{πt}{T}}$,故C正確;
D、公式只能計算中心天體的物理量,故D錯誤;
故選:AC
點評 本題關(guān)鍵是根據(jù)木星的衛(wèi)星做圓周運(yùn)動的向心力有萬有引力提供,列出方程,分析方程式即可看出要測量的量.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 隕石對地球的吸引力遠(yuǎn)小于地球?qū)﹄E石的吸引力,所以隕石落向地球 | |
B. | 隕石對地球的吸引力和地球?qū)﹄E石的吸引力大小相等,但隕石質(zhì)量小、加速度大,所以隕石改變運(yùn)動方向,落向地球 | |
C. | 太陽不再吸引隕石,所以隕石落向地球 | |
D. | 隕石受到其他星球排斥力落向地球 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在0~2s的時間內(nèi),正方形線圈有收縮的趨勢 | |
B. | 在前2s內(nèi)線圈中產(chǎn)生了恒定的電流 | |
C. | 在2s~3s內(nèi)線圈中無感應(yīng)電流產(chǎn)生 | |
D. | 在前2s內(nèi)和3s~5s內(nèi)這兩個時間段內(nèi),線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球從D處下落至水平面的時間小于$\sqrt{\frac{2R}{g}}$ | |
B. | 小球運(yùn)動至最低點B時對軌道壓力為5mg | |
C. | 小球落至水平面時的動能為2mgR | |
D. | 釋放小球前彈射器的彈性勢能為$\frac{5mgR}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a、b兩球同時落地 | |
B. | b球先落地 | |
C. | a、b兩球在P點相遇 | |
D. | 只要兩球初速度大小合適,兩球就能相遇 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 所有的行星繞太陽運(yùn)動的軌道都是橢圓,太陽處在橢圓的一個焦點上 | |
B. | 所有的行星繞太陽運(yùn)動的軌道都是圓,太陽處在圓心上 | |
C. | 所有的行星軌道的半長軸的二次方跟公轉(zhuǎn)周期的三次方的比值都相等 | |
D. | 不同的行星繞太陽運(yùn)動的橢圓軌道是不同的 |
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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:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 公式中G為常量,沒有單位,是人為規(guī)定的 | |
B. | r趨向于零時,萬有引力趨近于無窮大 | |
C. | 兩物體之間的萬有引力總是大小相等,與m1、m2是否相等無關(guān) | |
D. | 兩個物體間的萬有引力總是大小相等,方向相反的,是一對平衡力 |
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