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12.银河系处于本超星系团的边缘,已知银河系距离星系团中心月2亿光年,绕星系团中心运行的公转周期约1000亿年,引力常量G=6.67x10-11N•m2/kg2,根据上述数据可估算(  )
A.银河系的密度
B.银河系绕本超星系团中心运动的加速度
C.银河系的质量
D.银河系绕本超星系团之间的万有引力

分析 已知银河系绕超星系运动的轨道半径和公转周期,根据线速度和周期、加速度和周期的关系公式可以计算出银河系绕本超星系团中心运动的加速度.银河系是环绕天体,无法计算其质量,只能计算中心天体超星系的质量.

解答 解:A、根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,因半径r和周期T已知,故可求得中心天体本超星系的质量M,但无法根据题设条件求出银河系的质量,银河系的密度也无法求出,故A、C错误.
B、因为公转周期已知,根据a=$r\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$可以求出银河系绕本超星系团中心运动的加速度,故B正确.
D、由于银河系的质量无法得出,则无法求出银河系绕本超星系团之间的万有引力,故D错误.
故选:B.

点评 本题要能知道银河系绕超星系做匀速圆周运动,银河系是环绕天体,超星系是中心天体,无法计算环绕天体的质量,只能计算中心天体超星系的质量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某同学动手制作了一个电源,该同学想测量这个电源的电动势E和内阻r,但是从实验室只借到一个开关、一个电阻箱(最大阻值为999.9Ω,可当标准电阻用),一只电流表(量程Ig=0.6A,内阻rg=0.1Ω)和若干导线.

①请根据图1中提供的器材设计测定电源电动势E和内电阻r的电路图,并根据电路图连接图1中的实物图.
②接通开关,逐次改变电阻箱的阻值R,读出与R对应的电流表的示数I,并作好记录.当电阻箱的阻值R=2.6Ω时,其对应的电流表的示数如图2所示.则示数为0.50A.处理实验数据时,首先计算出每个电流值I的倒数$\frac{1}{I}$;再制作R-$\frac{1}{I}$坐标图,如图3所示,图中已标注出了(R,$\frac{1}{I}$)的几个与测量对应的坐标点.
③在图3上把描绘出的坐标点连成图线.
④根据图3描绘出的图线可得出这个电池的电动势E=1.5V,内电阻r=0.30Ω.

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3.如图为一水平传送带装置的示意图.传送带的左端与光滑曲面轨道平滑连接,右端与光滑圆轨道相切,MN是圆轨道的一条竖直直径,将一质量m=1kg的小物块乙轻轻放在传送带上距B点2m处的P点,质量也为m=1kg小物块甲置于距B点高度为h1=5m的光滑曲面上的A点,当传送带静止时,让甲由静止下滑与静止在传送带上小物块乙发生弹性正碰,碰撞过程无能量损失,碰撞后乙恰好能到达光滑圆轨道上的最高点N,已知圆轨道半径r=0.4m,两小物块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)传送带的长度;
(2)若将乙物体置于传送带的最左端B点,让甲物体从光滑曲面上高度为h2=0.2m处由静止下滑,然后与乙在B点发生弹性正碰,碰撞后传动带立即以某速度顺时针运动起来,要使小物块乙能滑上圆形轨道到达圆轨道右半侧上的Q点,且小物块在圆形轨道上不脱离轨道,若Q点距M点高度为0.2m,求传送带的运动速度范围.

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20.放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系图线可以得出(  )
A.物块的质量为1.5kg
B.物块与地面之间的动摩擦因数为0.2
C.t=3s时刻物块的速度为3m/s
D.t=3s时刻物块的加速度为2m/s2

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7.如图甲为某探究小组为测定动摩擦因数的设置,水平平台的右端安装有轻质定滑轮,质量为M=2.5kg的物块A放在与滑轮相距L的平台上,现有一轻绳跨过定滑轮,左端与物块连接,右端挂质量为m=0.5kg的小球B,绳拉直时用手托住小球使其在距地面高h处静止,绳与滑轮间的摩擦不计,重力加速度为g(g取10m/s2).设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.由静止释放小球,系统运动,该小组对小球匀加速下落过程拍得同一底片上多次曝光的照片如图(乙)所示,拍摄时每隔1秒曝光一次,若小球直径为20cm,则系统加速度等于0.4m/s2,物块A与平台间的动摩擦因数μ=0.152.

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17.如图所示,长为31cm,内径均匀的细玻璃管开口向上竖直放置,管内水银柱的上端正好与管口齐平,封闭气体的长为10cm,温度为27℃,外界大气压强不变.若把玻璃管在竖直平面内缓慢转至开口竖直向下,这时留在管内的水银柱长为15cm,求:
(1)大气压强p0的值;
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1.请将如图三位科学家的姓名按历史年代先后顺序排:伽利略、牛顿、爱因斯坦.在这三位科学家中,爱因斯坦提出了相对论理论,为人类认识世界做出重要的贡献.

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2.下列说法正确的是(  )
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