7.科學家們近期發(fā)現(xiàn)了一顆距離地球1400光年的系外行星“Kepler-452b”,它圍繞著一顆與太陽質(zhì)量幾乎相等的恒星運行.這是迄今發(fā)現(xiàn)的最接近地球的“另一個地球”.一未知飛行物以周期T貼近“Kepler-452b”表面做半徑為R的勻速圓周運動,萬有引力常量為G,則( 。
A.可以計算出未知飛行物的質(zhì)量為$\frac{{4{π^2}{R^3}}}{{G{T^2}}}$
B.行星“Kepler-452b”的第一宇宙速度為$\sqrt{\frac{2πR}{T}}$
C.行星“Kepler-452b”表面的自由落體加速度為$\frac{{4{π^2}R}}{T^2}$
D.行星“Kepler-452b”的密度為$\frac{3π}{{G{T^2}}}$

分析 A、飛行物繞著行星做勻速圓周運動,萬有引力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解;
B、第一宇宙速度為星球表面衛(wèi)星的運行速度,根據(jù)線速度定義式求解即可;
C、行星表面的自由落體加速度由重力產(chǎn)生,而重力等于向心力,故行星表面的自由落體加速度等于近地衛(wèi)星的向心加速度;
D、近地衛(wèi)星的萬有引力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解行星質(zhì)量,可以進一步求解密度.

解答 解:A、飛行物繞著行星做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律,有:
$G\frac{Mm}{R^2}=m{(\frac{2π}{T})^2}R$
解得:M=$\frac{{4{π^2}{R^3}}}{{G{T^2}}}$
飛行器的質(zhì)量m無法求解;
故A錯誤;
B、第一宇宙速度為星球表面衛(wèi)星的運行速度,故V=$\frac{2πR}{T}$,故B錯誤;
C、行星表面的自由落體加速度由重力產(chǎn)生,向心加速度也是由重力產(chǎn)生,故兩個加速度相同,為:
a=g=$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
故C正確;
D、行星的密度:$ρ=\frac{M}{V}=\frac{\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$=$\frac{3π}{G{T}^{2}}$,故D正確;
故選:CD

點評 本題關鍵是明確飛行器的受力情況和運動情況,然后結(jié)合牛頓第二定律和萬有引力定律列式分析,不難.

練習冊系列答案
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17.一物塊放在水平地面上,受到水平推力F的作用,力F與時間t的關系如圖甲所示;物塊的運動速度v與時間t的關系如圖乙所示,10s后的速度圖象沒有畫出,重力加速度g取10m/s2.下列說法正確的是(  )
A.物塊滑動時受到的摩擦力大小是6N
B.物塊的質(zhì)量為1kg
C.物塊在0~10s內(nèi)克服摩擦力做功為50 J
D.物塊在10~15s內(nèi)的位移為6.25 m

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A.電路中感應電動勢的瞬時值表達式為e=0.4sin5πt(V)
B.電路中感應電流的大小為0.4A
C.電路中感應電流的大小為$\frac{\sqrt{2}}{5}$A
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A.方式一中,在C從A點沿圓弧移動到圖中∠ADC=30°位置的過程中,通過導線截面的電量為$\frac{\sqrt{3}B{R}^{2}}{2r}$
B.方式一中,在C沿圓弧移動到圓心O的正上方時,導線框中的感應電動勢最大
C.若兩種方式電阻絲上產(chǎn)生的熱量相等,則$\frac{ω_1}{ω_2}=\frac{1}{2}$
D.若兩種方式電阻絲上產(chǎn)生的熱量相等,則$\frac{ω_1}{ω_2}=\frac{1}{4}$

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2.我國不少地方在節(jié)日期間有掛紅燈籠的習俗.如圖,質(zhì)量為m的燈籠用兩根不等長的輕繩OA、OB懸掛在水平天花板上,OA比OB長,O為結(jié)點.重力加速度大小為g.設OA、OB對O點的拉力分別為FA、FB,輕繩能夠承受足夠大的拉力,則( 。
A.FA大于FB
B.FA、FB的合力大于mg
C.換質(zhì)量更大的燈籠,F(xiàn)B的增加量比FA的增加量大
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12.下列關于分子運動和熱現(xiàn)象的說法正確的是(  )
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