A. | 它們做圓周運(yùn)動的萬有引力保持不變 | |
B. | 它們做圓周運(yùn)動的角速度不變 | |
C. | 體積較大星體圓周運(yùn)動軌跡半徑不變,線速度也不變 | |
D. | 體積較大星體圓周運(yùn)動軌跡半徑變大,線速度變小 |
分析 雙星繞兩者連線的一點做勻速圓周運(yùn)動,由相互之間萬有引力提供向心力,根據(jù)萬有引力定律、牛頓第二定律和向心力進(jìn)行分析.
解答 解:A、它們之間的萬有引力為F=$\frac{G({m}_{1}+△m)({m}_{2}-△m)}{{L}^{2}}$,根據(jù)數(shù)學(xué)知識得知,隨著△m的增大,F(xiàn)先增大后減小.故A錯誤.
B、設(shè)體積較小的星體質(zhì)量為m1,軌道半徑為r1,體積大的星體質(zhì)量為m2,軌道半徑為r2.雙星間的距離為L.轉(zhuǎn)移的質(zhì)量為△m.
對m1:$\frac{G({m}_{1}+△m)({m}_{2}-△m)}{{L}^{2}}$=(m1+△m)ω2r1…①
對m2:$\frac{G({m}_{1}+△m)({m}_{2}-△m)}{{L}^{2}}$=(m2-△m)ω2r2…②
由①②得:ω=$\sqrt{\frac{G({m}_{1}+{m}_{2})}{{L}^{3}}}$,總質(zhì)量m1+m2不變,兩者距離L不變,則角速度ω不變.故B正確.
C、由②得:ω2r2=$G\frac{({m}_{1}+△m)}{{L}^{2}}$,ω、L、m1均不變,△m增大,則r2 增大,即體積較大星體圓周運(yùn)動軌跡半徑變大.由v=ωr2得線速度v也增大.故C、D錯誤.
故選:B.
點評 本題是雙星問題,要抓住雙星系統(tǒng)的條件:角速度與周期相同,運(yùn)用牛頓第二定律采用隔離法進(jìn)行研究.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該物體可能是一種銅質(zhì)材料 | |
B. | 手握“物體”向線圈運(yùn)動時,D2也會發(fā)光 | |
C. | 手握“物體”遠(yuǎn)離線圈運(yùn)動時,D2會發(fā)光 | |
D. | 手握“物體”遠(yuǎn)離線圈運(yùn)動時,會感覺到一股斥力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 懸浮在液體中的微粒越小,在某一瞬間跟它相撞的液體分子數(shù)越少,布朗運(yùn)動越不明顯 | |
B. | 分子間的引力和斥力都隨分子間的距離的增大而減小,但斥力比引力減小得快 | |
C. | 組成晶體的分子(或原子、離子)都是按照一定的規(guī)則排列的 | |
D. | 如果沒有漏氣,沒有摩擦,也沒有機(jī)體熱量的損失,熱機(jī)的效率可以達(dá)到100% | |
E. | 一定質(zhì)量的理想氣體在溫度不變的情況下,體積減小,壓強(qiáng)增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 分子間引力隨分子間距離的增大而減小,分子間斥力隨分子間距離的增大而增大 | |
B. | 分子力減小時,分子勢能也一定減小 | |
C. | 絕熱過程不一定是等溫過程 | |
D. | 用油膜法估測分子直徑的實驗中,把用酒精稀釋過的油酸滴在水面上,待測油酸面擴(kuò)散后又收縮的原因是水面受油酸滴沖擊凹陷后恢復(fù)以及酒精揮發(fā)后液面收縮 | |
E. | 有無確定的熔點可以區(qū)分晶體和非晶體 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 英國物理學(xué)家卡迪兒用實驗的方法測出引力常量G | |
B. | 第谷接受了哥白尼日心說的觀點,并根據(jù)開普勒對行星運(yùn)動觀察記錄的數(shù)據(jù),應(yīng)用嚴(yán)密的數(shù)學(xué)運(yùn)算和橢圓軌道假說,得出了開普勒行星運(yùn)動定律 | |
C. | 伽利略通過計算首先發(fā)現(xiàn)了海王星和冥王星 | |
D. | 牛頓提出的萬有引力定律奠定了天體力學(xué)的基礎(chǔ) |
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