A. | 它们的向心加速度大小相等 | |
B. | 它们的向心力大小相等 | |
C. | 质量大的恒星的动能小于质量小的恒星的动能 | |
D. | 质量大的恒星的轨道半径大于质量小的恒星的轨道半径 |
分析 抓住双星模型转动的周期、角速度相等,根据万有引力提供向心力列式分析即可.
解答 解:A、两个星的向心力相等,根据a=$\frac{F}{m}$,由于质量不等,故向心加速度不等,故A错误;
B、它们的向心力由万有引力提供,大小相等、方向相反,故B正确;
CD、设m1的轨道半径为R1,m2的轨道半径为R2.两星之间的距离为L.
由于它们之间的距离恒定,因此双星在空间的绕向一定相同,同时角速度和周期也都相同.
根据万有引力提供向心力得:
$G\frac{{m}_{1}^{\;}{m}_{2}^{\;}}{{L}_{\;}^{2}}={m}_{1}^{\;}\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}{R}_{1}^{\;}$
$G\frac{{m}_{1}^{\;}{m}_{2}^{\;}}{{L}_{\;}^{2}}={m}_{2}^{\;}\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}{R}_{2}^{\;}$
其中:R1十R2=L
解得:
${R}_{1}^{\;}=\frac{{m}_{2}^{\;}}{{m}_{1}^{\;}+{m}_{2}^{\;}}L$
${R}_{2}^{\;}=\frac{{m}_{1}^{\;}}{{m}_{1}^{\;}+{m}_{2}^{\;}}L$
故质量大的恒星的轨道半径小,质量小的恒星的轨道半径大,
两个恒星的动能之比为:
$\frac{{E}_{k1}^{\;}}{{E}_{k2}^{\;}}$=$\frac{\frac{1}{2}{m}_{1}^{\;}(ω{R}_{1}^{\;})_{\;}^{2}}{\frac{1}{2}{m}_{2}^{\;}(ω{R}_{2}^{\;})_{\;}^{2}}$=$\frac{{m}_{1}^{\;}{R}_{1}^{2}}{{m}_{2}^{\;}{R}_{2}^{2}}$=$\frac{{m}_{2}^{\;}}{{m}_{1}^{\;}}$,故质量大的恒星的动能小,质量小的恒星的动能大,故质量大的恒星的动能小于质量小的恒星的动能;故C正确,D错误;
故选:BC
点评 解决本题的关键知道双星模型靠相互间的万有引力提供向心力,角速度相等,周期相等,结合万有引力提供向心力进行分析判断.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滑块C一定受到三个力的作用 | |
B. | 物体B一定受到三个力的作用 | |
C. | 地面受到的摩擦力大小为Fcosα | |
D. | 地面受到的摩擦力大小为2μ[(m0+2m)g-Fsinα] |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 弹簧弹开滑块的过程中,弹性势能越来越小 | |
B. | 弹簧对滑块做功为W时,滑块的动能为0.5W | |
C. | 滑块在斜面上静止时的重力势能为mgh | |
D. | 滑块在斜面上运动的过程中,克服摩擦力做功为mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 红色光谱是氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时产生的 | |
B. | 蓝色光谱是氢原子从n=6能级或n=5能级向n=2能级跃迁时产生的 | |
C. | 若从n=6能级向n=1能级跃迁时,则能够产生红外线 | |
D. | 若原子从n=4能级向n=2能级跃迁时,所产生的辐射不能使某金属发生光电效应,则原子从n=6能级向n=3能级跃迁时也不可能使该金属发生光电效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 麦克斯韦预言并通过实验证实了光的电磁理论 | |
B. | 查德威克用α粒子轰击氮原子核,发现了质子 | |
C. | 贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核有复杂结构 | |
D. | 卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒的a端比b端电势低 | |
B. | 导体棒ab棒从释放到开始匀速运动的过程,下滑的距离为$\frac{qR}{BL}$ | |
C. | 导体棒ab从释放到开始匀速运动的过程中安培力的功率逐渐增大 | |
D. | 导体棒ab匀速运动时,电阻R消耗的电功率为($\frac{mgsinθ}{BL}$)2R |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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