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8.关于万有引力理论的成就,下列说法错误的是(  )
A.已知万有引力常量,地球的公转周期,地球到太阳的距离可计算太阳质量
B.发现未知天体
C.已知万有引力常量,地球的到太阳的距离,地球的公转周期,可计算地球质量
D.已知万有引力常量,地球的半径,地球的重力加速度,可计算地球质量

分析 研究围绕体绕中心体做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式,根据已知量判断能否算出中心体的质量.

解答 解:A、C、设围绕体m绕中心体M公转的周期T,轨道半径R,由万有引力充当向心力可知:
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$R
 由公式可以看出只能解得中心体质量;
M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$,需要知道围绕体的公转周期和轨道半径,故A正确,C错误;
B、根据万有引力定律,结合天王星的轨道的变化,以及海王星轨道的变化,人们发现了海王星与冥王星.故B正确;
D、由G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg得:已知万有引力常量,地球的半径,地球的重力加速度,可计算地球质量.故D正确.
本题选择错误的,故选:C.

点评 运用万有引力提供向心力列出等式.向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离,b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动.

(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度b,结果如图乙所示,由此读出b=3.85mm;
(2)滑块通过B点的瞬时速度可表示为$\frac{b}{t}$;
(3)某次实验测得倾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时,m和M组成的系统动能增加量可表示为△Ek=$\frac{(M+m){b}^{2}}{2{t}^{2}}$,如果不计一切摩擦,系统的所受的合外力所做功W=$(m-\frac{M}{2})gd$.,在误差运行的范围内,若W=△EK则可认为机械能是守恒;
(4)在上次实验中,某同学改变A、B间的距离,作出的v2-d图象如图丙所示,并测得M=m,则重力加速度g=9.6m/s2

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19.如图所示,钢筒质量为40kg,活塞质量为20kg,横截面积为100cm2,钢筒放在水平地面上时,气柱长度为10cm,大气压强为1×105Pa,温度为7℃,求:当竖直向上提活塞杆,将钢筒缓慢提起来时,气柱多长?

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16.在截面积为S的均匀的铜导线中流过恒定的电流I.已知电子量为e,单位体积的铜导线内自由电子个数为n,则电子在铜导线中定向移动的速率(即速度大小)可表示为(  )
A.$\frac{neS}{I}$B.$\frac{I}{neS}$C.$\frac{IS}{ne}$D.$\frac{e}{nS}$

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3.一带电粒子在如图所示的点电荷的电场中,仅在电场力作用下沿虚线所示轨迹从A点运动到B点,则该粒子的带电性质正电(填正电或负电),A点和B点的场强大小关系EA小于 EB,电势关系φA大于φB,粒子在两点的电势能大小关系EpA大于EpB,加速度大小关系aA小于ab(填:大于.等于或小于).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.关于运动的合成与分解,下列说法正确的是(  )
A.合速度一定大于分速度
B.两个直线运动的合运动一定是直线运动
C.两个直线运动的合运动可能是直线运动
D.合位移的方向不一定沿合速度方向

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20.关于匀速圆周运动,下列说法中错误的是(  )
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C.角速度、周期、转速都保持不变D.线速度和角速度都保持不变

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17.关于加速度,下列说法正确的是(  )
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18.如图1所示,质量m=2kg的木板A静止于粗糙的水平面上,一质量也为2kg的小物块B以一定的水平初速度从左端滑上木板A,并最终从A的右端滑出.图2为木板A运动的速度-时间图象,已知t2=2t1,求:

(1)从物块B滑离木板A到A静止的过程中,木板克服地面摩擦力做的功;
(2)物块B对木板A做的功.

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