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地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 |
分析 要求解地球的质量,有两种途径,一种是根据地球表面重力等于万有引力,另一种途径是根据卫星的万有引力提供向心力列方程求解
解答 解:A、卫星质量与解题无关,而只有r无法确定中心天体的质量.则A错误
B、知道卫星的半径和周期,有:$G\frac{mM}{{r}^{2}}$=mr$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$可求得M,则B正确
C、知道地球表面的重力加速度和地球半径,有:mg=$\frac{GMm}{{R}^{2}}$,可以解出地球的质量M,故C正确;
D、由于地球的半径R不知道,则不能确定r,则不能计算出地球的质量故D错误;
故选:BC
点评 本题关键是明确求解地球的质量的两种途径,当地球作为中心天体时,可以根据卫星的万有引力提供向心力列方程求解地球的质量.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 闭合S稳定后,电容器两端电压为E | |
B. | 闭合S稳定后,电容器的a极板带负电 | |
C. | 断开S的瞬间,通过R1的电流方向向右 | |
D. | 断开S的瞬间,通过R2的电流方向向右 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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. | $\frac{{T}^{2}{R}^{2}g}{4{π}^{2}m{r}^{3}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小物块从水平台上O点飞出的速度大小为1m/s | |
B. | 小物块从O点运动到P点的时间为ls | |
C. | 小物块从静止运动到O点克服摩擦力做功为40J | |
D. | 小物块刚到P点时位移方向与水平方向的夹角为$\frac{π}{8}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由题目条件可知月球的平均密度为$\frac{3g}{4πGR}$ | |
B. | 飞行试验器绕月球运行的周期为2π $\sqrt{\frac{R+h}{g}}$ | |
C. | 在飞行试验器的工作轨道处的重力加速度为($\frac{R+h}{R}$)2g | |
D. | 飞行试验器在工作轨道上的绕行速度为$\sqrt{g(R+h)}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | μ<tanα | |
B. | 物块刚与弹簧接触的瞬间达到最大动能 | |
C. | 若将物块从离弹簧上端2s的斜面处由静止释放,则下滑过程中物块的最大动能小于2Ekm | |
D. | 弹簧的最大弹性势能等于整个过程中物块减少的重力势能与摩擦力对物块做功之和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 相互作用的物体凭借其位置而具有的能量叫做势能 | |
B. | 物体由于运动而具有的能量叫做动能;${E_k}=\frac{1}{2}m{v^2}$ | |
C. | 重力势能的表达式是:Ep=mgh,动能的表达式是: | |
D. | 弹力对物体做正功,使物体的弹性势能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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