分析 根据距该黑洞6.0×1012m远的星体正以2.0×106m/s的速度绕它旋转,写出万有引力提供向心力的公式,求得黑洞的质量;光子到达黑洞表面最多恰能绕黑洞表面做匀速圆周运动,写出万有引力提供向心力的公式,求得黑洞的最大半径.
解答 解:对围绕黑洞做圆周运动的星体应用牛顿第二定律得$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{r}$
即GM=${v}_{\;}^{2}r$
由黑洞特点可知,光子到达黑洞表面最多恰能绕黑洞表面做匀速圆周运动,对光子应用牛顿第二定律得,$G\frac{M{m}_{c}^{\;}}{{R}_{\;}^{2}}≥{m}_{c}^{\;}\frac{{c}_{\;}^{2}}{R}$
而R=$\frac{GM}{{c}_{\;}^{2}}$
所以$R=\frac{{v}_{\;}^{2}r}{{c}_{\;}^{2}}$=$\frac{(2.0×1{0}_{\;}^{6})_{\;}^{2}×6.0×1{0}_{\;}^{12}}{(3.0×1{0}_{\;}^{8})_{\;}^{2}}≈3×1{0}_{\;}^{8}m$
答:黑洞的最大半径$3×1{0}_{\;}^{8}m$
点评 该题结合黑洞的物理现象考查万有引力定律的应用,有较好的创新型,是一道理论联系实际的好题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 6 m/s2 | B. | 3 m/s2 | C. | 7 m/s2 | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小物块的加速度大小恒为2.5m/s2 | B. | 斜面倾角为30° | ||
C. | 小物块2s末的速度是5m/s | D. | 小物块第2s内的平均速度为5m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0 | B. | 30km/h | C. | 24km/h | D. | 80km/h |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1 m/s2 | B. | 2 m/s2 | C. | 3 m/s2 | D. | 4 m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 自然界存在有三种电荷:正电荷、负电荷和元电荷 | |
B. | 静电感应不是创造了电荷,只是电荷从物体的一个部分转移到另外一个部分 | |
C. | 摩擦起电是创造了电荷,从而使物体带电 | |
D. | 一个带电体接触另外一个不带电的物体,两个物体会带上异种电荷 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电梯匀减速上升,加速度的大小为1.0 m/s2 | |
B. | 电梯匀加速上升,加速度的大小为1.0 m/s2 | |
C. | 电梯匀减速下降,加速度的大小为0.5 m/s2 | |
D. | 电梯匀加速下降,加速度的大小为0.5 m/s2 |
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