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12.某星球可视质量均匀分布的球体,其半径为R,一卫星在距该星球表面高度为2R的圆轨道上做匀速圆周运动,周期为T,万有引力常量为G,下列说法中正确的是(  )
A.卫星运行的加速度大小为$\frac{8{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
B.该星球的第一宇宙速度大小为$\frac{2πR}{T}$
C.该星球表面的重力加速度大小为$\frac{108{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
D.该星球的密度为$\frac{81π}{GT}$

分析 根据自由落体运动求出星球表面的重力加速度,再根据万有引力提供圆周运动向心力讨论即可.

解答 解:A、已知半径与周期,由公式可得:a=$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$
而r=R+2R=3R
所以:a=$\frac{12{π}^{2}R}{{T}^{2}}$.故A错误;
B、根据T=$\frac{2πr}{v}$,所以卫星在3R轨道上的线速度:v=$\frac{6πR}{T}$
根据:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$可知,该星球的第一宇宙速度大小为:$v′=\sqrt{3}v=\frac{6\sqrt{3}πR}{T}$.故B错误;
C、根据星球表面的重力近似等于万有引力,重力提供向心力可得:g=$\frac{v{′}^{2}}{R}$=$\frac{108{π}^{2}R}{{T}^{2}}$.故C正确;
D、设星球的质量为M,卫星的质量为m,重力提供向心力可得:$\frac{GMm}{{9R}^{2}}$=$\frac{m•4{π}^{2}•3R}{{T}^{2}}$
而:M=$ρ•\frac{4}{3}π{R}^{3}$
联立得:ρ=$\frac{81π}{G{T}^{2}}$.故D错误
故选:C

点评 本题关键是根据万有引力提供圆周运动向心力和万有引力等于重力求解.

练习册系列答案
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2.某同学采用如图所示的实验装置进行探究“加速度与力、质量的定量关系的实验”.

(1)定性实验及生活经验表明:加速度与力、质量均有关系,故探究加速度与力、质量的定量关系的实验方法应为控制变量法.
(2)请指出该实验装置中的不当之处电源应用交流低压电源、应平衡摩擦力、放开小车前小车应靠近打点计时器.(指出两条即可)
(3)在实验过程中为使小车所受合力近似等于沙桶和桶中沙的总重力,沙筒和筒中沙的总质量应远小于小车质量.(填“远大于”“远小于”)

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(2)无人机悬停在距离地面高度H=90m处时,求其旋翼转动的角速度与提供最大升力时旋翼的角速度之比($\frac{{ω}_{i}}{{ω}_{m}}$);
(3)当无人机悬停在距离地面高度H=90m处时,由于动力设备故障,无人机突然失去升力而坠落,坠落过程中,遥控设备及时干预,动力设备重新启动,提供向上最大升力,为保证安全着地,求无人机从开始下落到恢复升力的最长时间tm

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20.氢原子的能级如图所示,下列说法正确的是(  )
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D.有一群处于n=4能级的氢原子,如果原子n=2向n=1跃迁所发生的光正好使某种金属材料产生光电效应,从能级n=4向n=1发出的光照射该金属材料,所产生的光电子的最大初动能为2.55eV

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7.如图所示,质量M=20kg的物体从光滑曲面上高度H=0.8m处释放,到达底端时水平进入水平传送带,传送带由一电动机驱动着匀速向左转动,速率为3m/s.已知物体与传送带间的动摩擦因数0.1.(g取10m/s2).求:
(1)若两皮带轮之间的距离是10m,物体冲上传送带后就移走光滑曲面,物体将从哪一边离开传送带?通过计算说明你的结论.
(2)若皮带轮间的距离足够大,从M滑上到离开传送带的整个过程中,由于M和传送带间的摩擦而产生了多少热量?

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17.下列叙述正确的是(  )
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B.第一类永动机不能制成,是因为没有找到合理的方案
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4.回答下列有关“研究平抛物体的运动”实验的问题.
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B.小球与斜槽间有摩擦
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