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13.2016年2月11日,美国科学家宣布探测到引力波,证实了爱因斯坦100年前的预测,弥补了爱因斯坦广义相对论中最后一块缺失的“拼图”.双星的运动是产生引力波的来源之一,假设宇宙中有一双星系统由a、b两颗星体组成,这两颗星绕它们连线的某一点在万有引力作用下作匀速圆周运动,测得a星的周期为T,a、b两颗星的距离为l、a、b两颗星的轨道半径之差为△r(a星的轨道半径大于b星的),则(  )
A.b星公转的周期为$\frac{l-△r}{l+△r}$TB.a、b两颗星的半径之比为$\frac{l}{l-△r}$
C.a星公转的线速度大小为$\frac{π(l+△r)}{T}$D.a、b两颗星的质量之比为$\frac{l-△r}{l+△r}$

分析 双星系统靠相互间的万有引力提供向心力,角速度的大小相等,周期相等,根据向心力的关系求出转动的半径之比,从而得出线速度大小之比,根据向心力相等求出质量关系.

解答 解:A、双星系统靠相互间的万有引力提供向心力,角速度大小相等,则周期相等,所以b星的周期为T,故A错误;
B、根据题意可知,ra+rb=l,ra-rb=△r,
解得:${r}_{a}=\frac{l+△r}{2}$,${r}_{b}=\frac{l-△r}{2}$
则有:$\frac{{r}_{a}}{{r}_{b}}=\frac{l+△r}{l-△r}$,故B错误.
C、a星公转的线速度v=$\frac{2π{r}_{a}}{T}=\frac{π(l+△r)}{T}$,故C正确.
D、双星系统靠相互间的万有引力提供向心力,角速度大小相等,向心力大小相等,则有:${m}_{a}{r}_{a}{ω}^{2}={m}_{b}{r}_{b}{ω}^{2}$,解得:$\frac{{m}_{a}}{{m}_{b}}=\frac{{r}_{b}}{{r}_{a}}=\frac{l-△r}{l+△r}$,故D正确.
故选:CD.

点评 解决本题的关键知道双星系统的特点,角速度大小相等,向心力大小相等,难度适中.

练习册系列答案
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3.如图甲所示,倾角为30°、上侧接有R=1Ω的定值电阻的粗糙导轨(导轨忽略不计、且ab与导轨上侧相距足够远),处于垂直导轨平面向上、磁感应强度大小B=1T的匀强磁场中,导轨间距L=1m.一质量m=2kg,阻值r=1Ω的金属棒,在作用于棒中点、沿导轨向上加速运动,棒运动的速度一位移像如图乙所示(b点为位置坐标原点).若金属棒与导轨间动摩擦因数$\frac{\sqrt{3}}{3}$,g=10m/s2,则金属杆从起点b沿导轨向上运动x=1m的过程中(  )
A.金属棒做匀加速直线运动
B.电阻R产生的焦耳热为0.5J
C.通过电阻R的感应电荷量为0.5C
D.金属棒与导轨间因摩擦产生的热量为10J

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4.下列说法正确的是(  )
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B.非晶体、多晶体的物理性质具有各向同性的特点
C.在物体内部、热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关
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1.在电场中某点的电场强度的大小为5.0×104N/C,方向水平向右,在该点放入一个电荷量为3.0×10-8C的正点电荷.则该点电荷受到的电场力大小为1.5×10-3N,电场力的方向为水平向右,取走电荷后,该点的电场强度大小为5.0×104N/C.

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A.凸透镜中心点应该是亮点
B.从凸透镜中心向外,圆环半径均匀增大
C.如果换一个表面曲率半径更大的凸透镜,观察到的同-级条紋半径变大
D.如果改用波长更短的单色光照射,观察到的同一级条紋半径变大

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18.火车转弯时,如果铁路弯道水平,外轨轮缘(图a)的弹力提供了火车转弯的向心力(图b),使得铁轨和轮缘极易受损.在实际修筑铁路时,弯道外的外轨会略高于内轨(图c),当火车以规定的行驶速率v转弯时,内外轨均不会受到轮缘的挤压,则下列说法正确的是(  )
A.当火车的速率小于v时,火车将有向外侧冲出轨道的危险
B.当火车的速率大于v时,火车将有向外侧冲出轨道的危险
C.当火车的速率小于v时,内、外轨均不受到轮缘的挤压
D.当火车的质量改变时,规定的行驶速率v将随之改变

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5.NASA的真空模拟舱是全球最大的真空实验室,这个舱直径30.5m,高37.2m,BBC(英国广播公司)用该实验室做了铁球和羽毛球的下落实验,观察它们在有空气和真空两种环境中,从同一高度同时由静止释放后的下落情况,根据你所学的知识,下列说法正确的是(  )
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B.舱内充满空气时,铁球和羽毛均做自由落体运动
C.舱内抽成真空后,铁球和羽毛下落一样快
D.舱内抽成真空后,铁球比羽毛球下落快

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