分析 雙星繞固定點(diǎn)做圓周運(yùn)動(dòng),它們做圓周運(yùn)動(dòng)的角速度相等,萬(wàn)有引力提供向心力,應(yīng)用萬(wàn)有引力公式與牛頓第二定律可以求出軌道半徑之比.
解答 解:雙星做圓周運(yùn)動(dòng),萬(wàn)有引力提供向心力,兩星受到的萬(wàn)有引力為作用力與反作用力,它們大小相等,則:它們的向心力大小之比為:FM:Fm=1:1;
設(shè)雙星間的距離為L(zhǎng),萬(wàn)有引力提供向心力,由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{L}^{2}}$=Mω2RM,G$\frac{Mm}{{L}^{2}}$=mω2Rm,解得:$\frac{{R}_{M}}{{R}_{m}}$=$\frac{m}{M}$;
故答案為:1:1,m:M.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了求向心力之比、軌道半徑之比,知道雙星做圓周運(yùn)動(dòng)的角速度相等,應(yīng)用萬(wàn)有引力公式與牛頓第二定律可以解題.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
A、m1=5g | B、m2=10g | C、m3=25g | D、m4=30g | E、m5=200g |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 從兩孔射出的電子的動(dòng)量之比為Pc:Pd=$\sqrt{2}:1$ | |
B. | 從兩孔射出的電子的動(dòng)能之比為:EKc:EKd=2:1 | |
C. | 從兩孔射出的電子在容器中運(yùn)動(dòng)所用的時(shí)間之比為tc:td=1:2 | |
D. | 從兩孔射出的電子在容器中運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度大小之比ac:ad=$\sqrt{2}:1$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 先增大,后減小 | B. | 先減小,后增大 | C. | 一直減小 | D. | 一直增大 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 第一宇宙速度的數(shù)值是7.9km/s | |
B. | 第一宇宙速度的數(shù)值是11.2km/s | |
C. | 第一宇宙速度的數(shù)值是16.7km/s | |
D. | 第一宇宙速度的數(shù)值是衛(wèi)星繞地球運(yùn)行的最小速度 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 由公式E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$可知,在點(diǎn)電荷電場(chǎng)中場(chǎng)強(qiáng)與電荷量成正比,與該點(diǎn)到點(diǎn)電荷距離的平方成反比 | |
B. | 在公式F=k$\frac{{Q_1}{Q_2}}{r^2}$中,$\frac{k{Q}_{2}}{{r}^{2}}$是點(diǎn)電荷Q2產(chǎn)生的電場(chǎng)在點(diǎn)電荷Q1處的場(chǎng)強(qiáng)大小,而不是點(diǎn)電荷 Q1產(chǎn)生的電場(chǎng)在點(diǎn)電荷Q2處場(chǎng)強(qiáng)的大小 | |
C. | 由公式E=$\frac{F}{q}$可知,電場(chǎng)中某點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度E與試探電荷在電場(chǎng)中該點(diǎn)所受的電場(chǎng)力成正比 | |
D. | 公式E=$\frac{F}{q}$只適用于真空中點(diǎn)電荷產(chǎn)生的電場(chǎng) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 物塊A和B達(dá)到底部時(shí)速度相同 | |
B. | 物塊A到達(dá)底部的時(shí)間大于物快B到達(dá)底部的時(shí)間 | |
C. | B下滑過(guò)程中重力所做的功等于比A下滑過(guò)程中重力所做的功 | |
D. | 物快A在最高點(diǎn)時(shí)的機(jī)械能等于物快B在最高點(diǎn)的機(jī)械能 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 離地面高度一定,相對(duì)地面靜止 | |
B. | 運(yùn)行速度可能大于7.9km/s | |
C. | 繞地球運(yùn)行的角速度比月球繞地球運(yùn)行的角速度小 | |
D. | 向心加速度與靜止在赤道上物體的向心加速度相等 |
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