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4.为研究太阳系内行星的运动,需要知道太阳的质量.已知地球的半径为R,地球质量为m,太阳与地球的中心间距为r,地球表面的重力加速度为g,地球绕太阳公转的周期为T,则太阳的质量为(  )
A.$\frac{4{π}^{2}{r}^{2}}{{T}^{2}{R}^{2}g}$B.$\frac{4{π}^{2}m{r}^{3}}{{T}^{2}{R}^{2}g}$C.$\frac{4{π}^{2}mg{r}^{2}}{{R}^{3}{T}^{2}}$D.$\frac{{T}^{2}{R}^{2}g}{4{π}^{2}m{r}^{3}}$

分析 地球绕太阳公转,知道了轨道半径和公转周期利用万有引力提供向心力可列出等式.
根据地球表面的万有引力等于重力列出等式,联立可求解.

解答 解:地球表面物体重力等于万有引力$m′g=G\frac{mm′}{{R}_{\;}^{2}}$得$G=\frac{g{R}_{\;}^{2}}{m}$①
地球围绕太阳做圆周运动万有引力提供向心力有$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$得$M=\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$②
将①代入②得$M=\frac{4{π}_{\;}^{2}m{r}_{\;}^{3}}{{T}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{2}g}$,B正确,ACD错误
故选:B

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力和万有引力等于重力.

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A.只要小球能做完整的圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差与v0无关
B.速度只要满足$\sqrt{2gR}$<v0<$\sqrt{5gR}$,则小球会在B、D间脱离圆轨道
C.只要v0>$\sqrt{4gR}$,小球就能做完整的圆周运动
D.无论v0多大,小球均不会离开圆轨道

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10.太阳内部不断进行着各种核聚变反应,一个氘核和一个氚核结合成一个氦核是其中一种,请写出其核反应方程${\;}_1^2H+{\;}_1^3H={\;}_2^4H+{\;}_0^1n$;如果氘核的比结合能为E1,氚核的比结合能为E2,氦核的比结合能为E3,则上述反应释放的能量可表示为4E3-2E1-3E2

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7.某电站不经变压器直接向用户输送电能,若输电功率为P,输电电压为U,输电线总电阻为R,用户得到的电压为U′,则下列说法中错误的是(  )
A.输电线上损失电压为$\frac{P}{U}$RB.输电线上损失电功率为$\frac{(U-U′)^{2}}{R}$
C.用户得到的功率为$\frac{U{′}^{2}}{R}$D.用户得到的功率为$\frac{U′P}{U}$

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14.如图所示,A、B、C三点在同一个竖直平面内,且在同一直线上,一小球若以初速度v1从A点水平抛出,恰好能通过B点,从A点运动到B点所用时间为t1,到B点时速度与水平方向的夹角为θ1,落地时的水平位移为x1;若以初速度v2从A点水平抛出,恰好能通过C点,从A点运动到C点时速度与水平方向的夹角为θ2,落地时的水平距离为x2.已知AB的水平距离是BC水平距离的2倍,则(  )
A.v1:v2=2:3B.t1:t2=$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$C.tanθ1:tanθ2=2:3D.x1:x2=$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$

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9.已知引力常量为G,则根据下面的哪组数据可以算出地球的质量(  )
A.月球绕地球运行的周期T1及月球到地球中心的距离R1
B.地球绕太阳运行的周期T2及地球到太阳中心的距离R2
C.地球绕太阳运行的速度v及地球到太阳中心的距离R2
D.地球表面的重力加速度g及地球到太阳中心的距离R2

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A.重力对小球做的功等于-mghB.合外力对小球做的功为4mv2
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A.已知卫星质量和绕地球做匀速圆周运动的轨道半径r
B.已知卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径r和周期T
C.已知地球的半径R和地面的重力加速度g
D.已知卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度v和离地高度h

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14.a、b两辆汽车沿同一直线运动,它们的x-t图象如图所示,则下面关于两车运动情况的说法正确的是(  )
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