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【題目】木星是太陽系中最大的行星,它有眾多衛(wèi)星.觀察測出:木星繞太陽做圓周運動的半徑為r1、周期為T1;木星的某一衛(wèi)星繞木星做圓周運動的半徑為r2、周期為T2 . 已知萬有引力常量為G,則根據題中給定條件,下列說法正確的是( )
A.不能求出木星的質量
B.能求出太陽與木星間的萬有引力
C.能求出木星與衛(wèi)星間的萬有引力
D.可以斷定 =

【答案】B
【解析】解:A、根據萬有引力提供圓周運動向心力,已知木星衛(wèi)星運行的周期、軌道半徑和引力常量可以求得中心天體木星的質量,故A錯誤;

B、同理根據木星繞太陽圓周運動的周期與半徑可以算得太陽的質量,再根據A問中求得的木星質量,可以算得太陽與木星間的萬有引力,故B正確;

C、由A知可以算得木星質量,但不知木星衛(wèi)星的質量,故C無法求得,故C錯誤;

D、開普勒行星運動定律要面對同一個中心天體,而木星繞太陽運動,與木星衛(wèi)星繞木星運動中心天體不同,故半徑的三次方與周期的二次方比值不同,故D錯誤.

故選:B.

【考點精析】根據題目的已知條件,利用萬有引力定律及其應用的相關知識可以得到問題的答案,需要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;應用時可根據實際情況選用適當的公式進行分析或計算.②天體質量M、密度ρ的估算.

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,光滑圓弧的半徑為80cm,一質量為1.0kg的物體由A處從靜止開始下滑到B點,然后又沿水平面前進3m,到達C點停止.g取10m/s2 , 求:

(1)AB段上物體機械能守恒,物體到達B點時的速度;
(2)BC段上摩擦力做的功.

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【題目】甲、乙、丙三個物體從同一地點出發(fā)的速度-時間圖象如圖所示,圖中甲、丙是曲線,乙是直線,關于三者的運動,下列說法正確的是( )

A. 甲的速度越來越大,加速度也越來越大

B. 乙的速度越來越大,加速度也越來越大

C. 丙的速度越來越大,加速度也越來越大

D. 0—t1 時間內,甲、乙、丙的平均速度v>v>v

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【題目】一帶負電的粒子只在電場力作用下沿x軸正向運動,其電勢能隨位移x變化的關系如圖所示,其中段是對稱的曲線,段是直線,則下列說法正確的是( )

A. 處電場強度最大

B. 段是勻強電場

C. 處電勢、、的關系為

D. 粒子在段做勻變速運動段做勻速直線運動

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【題目】如圖,豎直放置的兩口徑大小不同的氣缸中間相通,兩端開口.面積分別為SA、SB的上下活塞之間用硬桿相連,且SASB.平衡時,缸內封閉了一定量的理想氣體.現保持外界大氣壓不變,使氣體溫度緩慢上升,活塞將在氣缸內移動一小段距離.則活塞移動方向和缸內氣體壓強變化情況是(

A. 向下移動,壓強下降

B. 向下移動,壓強不變

C. 向上移動,壓強上升

D. 向上移動,壓強不變

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【題目】如圖所示,一重為的小球,的豎直向上的拉力作用下,A點由靜止出發(fā)沿AB向上運動, 作用后撤去。已知桿與球間的動摩擦因數為,桿足夠長,取。

求:(1)有作用的過程中小球的加速度;

2)撤去瞬間小球的加速度;

3)從撤去力F開始計時,小球經多長時間將經過距A點為2.25mB點。

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【題目】A、B兩球沿一直線運動并發(fā)生正碰,如圖所示為兩球碰撞前后的位移時間圖象.a、b分別為A、B兩球碰前的位移圖象,C為碰撞后兩球共同運動的位移圖象,若A球質量是m=2kg,則由圖象判斷下列結論正確的是( )

A.A,B碰撞前的總動量為3kgm/s
B.碰撞時A對B所施沖量為﹣4Ns
C.碰撞前后A的動量變化為4kgm/s
D.碰撞中A,B兩球組成的系統(tǒng)損失的動能為10J

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【題目】由于放射性元素的半衰期很短,所以在自然界一直未被發(fā)現,只是在使用人工的方法制造后才被發(fā)現.已知經過一系列α衰變和β衰變后變成,下列論斷中正確的是(

A. 衰變過程中原子核的質量和電荷量守恒

B. 的原子核比的原子核少18個中子

C. 衰變過程中共發(fā)生了7次α衰變和4次β衰變

D. 經過兩個半衰期后含有的礦石的質量將變?yōu)樵瓉淼乃姆种弧?/span>

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【題目】下列關于重力勢能的說法正確的是( ).

A.重力勢能等于零的物體,不可能對別的物體做功

B.重力勢能是物體單獨具有的

C.在同一高度將物體以初速度v向不同方向拋出,落到同一水平地面時所減小的重力勢能相等

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