分析 (1)根据万有引力等于向心力求出火星的质量,根据密度公式求出火星的密度
(2)求出几何关系求出火星和
解答 解:(1)探测器在火星表面做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力有
$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}R$
得火星的质量$M=\frac{4{π}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$
火星的平均密度$ρ=\frac{M}{V}=\frac{\frac{4{π}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}}{\frac{4}{3}π{R}_{\;}^{3}}=\frac{3π}{G{T}_{\;}^{2}}$
(2)根据题意,火星到地球的最远距离约为最近距离的五倍,当火星到地球距离最远时,火星和地球位于太阳的两侧且在同一直径上;当火星和地球位于太阳的同侧且在同一半径上时距离最近,
假设地球和火星的最短距离为R′,则最远距离是5R′,火星的轨道半径3R′,地球的轨道半径为2R′
根据开普勒第三定律,$\frac{(3R′)_{\;}^{3}}{{T}_{火}^{2}}=\frac{(2R′)_{\;}^{3}}{{T}_{地}^{2}}$
${T}_{火}^{\;}=\sqrt{\frac{27}{8}}{T}_{地}^{\;}=\frac{3}{4}\sqrt{6}年$
答:(1)火星的质量M即平均密度ρ为$\frac{3π}{G{T}_{\;}^{2}}$;
(2)火星年约相当于$\frac{3\sqrt{6}}{4}$个地球年
点评 本题关键是明确探测器的向心力来源,根据牛顿第二定律列式求解,同时要注意在火星表面,重力等于万有引力.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体抵抗运动状态变化的性质是惯性 | |
B. | 没有力作用,物体只能处于静止状态 | |
C. | 物体速度越大,惯性越大 | |
D. | 运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | FN=$6\sqrt{3}$N.Ff=2 N | B. | FN=$7\sqrt{3}$N.Ff=1 N | C. | FN=$8\sqrt{3}$N.Ff=0 N | D. | FN=$5\sqrt{3}$N.Ff=5 N |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星距地面越高,线速度越小 | |
B. | 卫星距地面越高,角速度越大 | |
C. | 卫星距地面越高,周期越长 | |
D. | 卫星的线速度可能小于第一宇宙速度 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 探究作用力与反作用力关系时可以用传感器连在计算机上直接显示力的大小随时间变化的图线,这是物理学中常用的控制变量法 | |
B. | 在伽利略之前的学者们总是通过思辨性的论战决定谁是谁非,是他首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法 | |
C. | 如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度就有一个沿着等势面的分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功,这里用的逻辑方法是归纳法 | |
D. | 探究加速度与力、质量之间的定量关系,可以在质量一定的情况下,探究物体的加速度与力的关系;再在物体受力一定的情况下,探究物体的加速度与质量的关系,最后归纳出加速度与力、质量之间的关系,这是物理学中常用的类比法 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电磁波由真空进入介质,频率不变,速度变大 | |
B. | 均匀变化的电场一定产生均匀变化的磁场 | |
C. | 雷达是用电磁波来测定物体位置的设备 | |
D. | 声波和电磁波都可在真空中传播 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 近地卫星的发射速度小于7.9km/s | |
B. | 近地卫星在轨道上的运行速度大于7.9km/s | |
C. | 地球同步卫星的高度平面和固定高度都是确定的 | |
D. | 地球同步卫星运行时可能会经过地球北极点的正上方 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com