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20.有一宇宙飞船到了某行星上(该行星没有自转运动),以速度v接近行星赤道表面做匀速圆周运动,测出飞船的周期为T,已知万有引力常量为G,则以下说法错误的是(  )
A.该行星的半径为$\frac{vT}{2π}$B.该行星的平均密度为$\frac{3π}{G{T}^{2}}$
C.无法测出该行星的质量D.该行星表面的重力加速度为$\frac{2πv}{T}$

分析 研究宇宙飞船到绕某行星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出所要比较的物理量即可解题.

解答 解:A.根据周期与线速度的关系T=$\frac{2πR}{V}$,可得:R=$\frac{VT}{2π}$,故A正确;
C.根据万有引力提供向心力G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{V}^{2}}{R}$,可得:M=$\frac{{V}^{3}T}{2πG}$,故C不正确;
B.由M=$\frac{4}{3}$πR3•ρ得:ρ=$\frac{3π}{G{T}^{2}}$,故B正确;
D.行星表面的万有引力等于重力,G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{V}^{2}}{R}$=mg得:g=$\frac{2πV}{T}$,故D正确.
本题选择不正确的,故选:C.

点评 本题可得出一个结论:环绕行星表面做圆周运动的卫星,其公转周期平方与行星平均密度的乘积是一个定则,即ρT2=$\frac{3π}{G}$.

练习册系列答案
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10.竖直墙壁上固定有一靶,在离墙壁一定距离的同一处,将两只飞镖水平掷出,不计空气阻力,两只飞镖插在靶上的状态如图所示(侧视图).则下列说法中正确的是(  )
A.A镖掷出时的初速度比B镖掷出时的初速度小
B.B镖插入靶时的末速度比A镖插入靶时的末速度大
C.B镖的运动时间比A镖的运动时间长
D.A镖的质量一定比B镖的质量大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.(多选)如图所示为“用DIS研究机械能守恒定律”的实验装置,下列说法中正确的是(  )
A.摆锤每次都必须从摆锤释放器的位置以不同的速度向下运动
B.必须测定摆锤的直径
C.摆锤下落的高度可由标尺盘直接测定
D.定位挡片的作用是改变摆锤的机械能

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示电路中,电源内阻不可忽略,A、B两灯电阻分别为R和4R.滑动变阻器的滑片移动到上下电阻2:1的位置,两灯功率相同.当将滑片移动到最上端,则(  )
A.A灯变亮,B灯变暗B.A灯变暗,B灯变亮
C.A灯的功率可能为原来的$\frac{1}{2}$D.A灯的功率可能为原来的$\frac{3}{4}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,用光滑材料制成高h=0.8m、倾角分别为α=30°和β=53°的两个斜面AB、AC,固定在光滑水平面上.将两个质量均为0.1kg的相同的小物块分别从两个斜面的最高位置A同时静止释放(不考虑一个物块在C点的能量损失),物块在BC上运动时给物块一个水平向左的阻力F,使两个物块同时到达B点.若g取10m/s2,sin53°=0.8.求:
(1)物块在BC上运动的时间t为多少?
(2)F为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计时器打出的点计算得到.

①当M与m的大小关系满足M>>m时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力.
②图1为当M一定时,甲同学根据测量数据作出的a-F图象,由于平衡摩擦力时操作不当,造成图象未过原点,其原因是平衡摩擦力不足(选填“过度”或“不足”).
③乙、丙同学用同一装置按要求正确操作,得到的a-F图象如图2所示,两图象倾斜程度不同是由于M或小车及车中砝码的质量取值不同.
④实验中使用的电源是50HZ的交流电,某同学选取的纸带其中一段如图3所示.图中A、B、C、D、E为计数点,相邻两个计数点间有四个点未画出.根据纸带可计算出B计数点的瞬时速度VB=0.877 m/s,由纸带可计算出小车对应的加速度a=3.51m/s2(计算结果保留三位有效数字)

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12.如图所示,面积为0.2m2的100匝的圆形线圈处于匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,已知磁感应强度B随时间变化规律为B=2-0.2t(T),定值电阻R1=6Ω,线圈电阻为R2=4Ω,试求:
(1)回路中的感应电动势E是多少?
(2)回路中的感应电流强度I是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.某物体由静止开始运动,它所受到的合外力方向不变,大小随时间变化的规律如图所示,则在0~t0这段时间(  )
A.物体做匀加速直线运动
B.物体在t0时刻速度最小
C.物体在t0时刻加速度最大
D.物体作变加速运动,运动速度越越大

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10.如图所示,从光滑的$\frac{1}{4}$圆弧槽的最高点滑下的小滑块,滑出槽口时速度方向为水平方向,槽口与一个半球顶点相切,半球底面为水平,若要使小物块滑出槽口后不沿半球面下滑,已知圆弧轨道的半径为R1,半球的半径为R2,则R1和R2应满足的关系是(  )
A.R1≤$\frac{R_2}{2}$B.R1≥$\frac{R_2}{2}$C.R1≤R2D.R1≥R2

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