精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
10.引力波的发现证实了爱因斯坦100年前所做的预测.1974年发现了脉冲双星间的距离在减小就已间接地证明了引力波的存在.如果将双星系统简化为理想的圆周运动模型,如图所示,两星球仅在相互间的万有引力作用下,绕O点做匀速圆周运动;假设双星间的距离L已知且保持不变,两星周期为T,质量分别为m1、m2,对应的轨道半径为r1、r2(r1≠r2),加速度大小为a1、a2,万有引力常量为G,则下列关系式正确的是(  )
A.m1a1=m2a2B.a1r12=a2r22
C.m1r1=a2r2D.T2=$\frac{4{π}^{2}{L}^{3}}{G({m}_{1}+{m}_{2})}$

分析 双星做匀速圆周运动具有相同的角速度,靠相互间的万有引力提供向心力,根据万有引力提供向心力得出双星的轨道半径关系,从而确定出双星的半径如何变化,以及得出双星的角速度、线速度、加速度和周期.

解答 解:A、根据万有引力提供向心力得:$G\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{L}^{2}}$=m1a1=m2a2,故A正确;
B、双星系统的角速度是相等的,根据$G\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{L}^{2}}$=m1r1ω2=m2r2ω2,知m1r1=m2r2,结合A的分析可得:$\frac{{a}_{1}}{{r}_{1}}=\frac{{a}_{2}}{{r}_{2}}$,故B错误C正确.
D、根据$G\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{L}^{2}}={m}_{1}\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}{r}_{1}$和$G\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{L}^{2}}={m}_{2}\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}{r}_{2}$,解得T2=$\frac{4{π}^{2}{L}^{3}}{G({m}_{1}+{m}_{2})}$,故D正确.
故选:ACD

点评 解决本题的关键知道双星靠相互间的万有引力提供向心力,知道双星的轨道半径比等于质量之反比.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.热核反应是一种理想能源,以下各项不能说明热核反应是一种理想能源的选项是(  )
A.就平均每一个核子来说,热核反应比重核裂变时释放的能量多
B.对环境的放射性污染较裂变轻,且较容易处理
C.热核反应的原料在地球上储量丰富
D.热核反应的速度容易控制

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,一物体以速度v向左运动.从A位置开始受到恒定的合力F作用.四位同学画出物体此后的运动轨迹AB和物体在B点的速度速度方向,四种画法中错误的是(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.物体M、P均做匀变速直线运动,aM=3m/s2,aP=-5m/s2.则说法正确的是(  )
A.物体M的加速度比P的加速度大B.物体P的速度变化比M的速度变化快
C.物体M的速度变化比P小D.物体M的速度一定在增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.天体表面上物体摆脱该天体万有引力的束缚飞向宇宙空间所需的最小值速度称为逃逸速度,已知物体在地球上的逃逸速度(第二宇宙速度)v2=$\sqrt{\frac{2G{M}_{E}}{{R}_{E}}}$,其中G、ME、RE、分别是引力常量、地球的质量和半径,已知G=6.67×10-11Nm2/kg2,光速c=2.9979×108m/s.
(1)逃逸速度大于真空中光速的天体叫做黑洞,设某黑洞的质量等于太阳的质量M=1.98×1030kg,它的最大半径(这个半径叫做Schwarzchild半径)可能是多少?
(2)在目前天文观测范围内,物质的平均密度为10-27kg/m3,如果认为宇宙是这样一个均匀的大球体,其密度使得它的逃逸速度大于真空中的速度c,因此任何物体都不能脱离宇宙,问宇宙的半径至少是多大?(用光年表示,1光年=9.46×1015m)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.经典波动理论认为光的能量是由光的强度决定的,而光的强度又是由波的振幅决定的跟频率无关.对于光电效应,这种理论无法解释的有(  )
A.入射光频率v<v0(极限频率)时,不论入射光多强,被照射的金属不会逸出电子
B.光电子的最大初动能只与入射频率有关,而与入射光强度无关
C.从光照射金属到金属逸出电子的时间一般不超过10-9s
D.当入射光频率v>v0时,饱和光电流的大小与入射光强度成正比

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.卫星绕某星球表面附近做匀速圆周运动,若知卫星在高度h1和h2时的线速度分别为v1和v2,万有引力常量G已知,由以上信息无法求得的是(  )
A.星球表面的重力加速度B.该星球同步卫星的高度
C.星球的质量D.星球的密度

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.左端封闭、内径相同的U形导热玻璃管竖直放置,左管中封闭有长为L=20cm的空气柱,两管水银面相平,水银柱足够长,如图所示,已知大气压强为p0=75cmHg.若将图中的阀门S打开,缓慢流出部分水银,然后关闭阀门S,右管水银面下降了H=35cm,求左管水银面下降的高度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.随着我国“嫦娥工程”启动,我国航天的下一目标是登上月球,古人幻想的“嫦娥奔月”将变成现实.假若宇航员登陆月球后,用弹簧秤称得质量为m的砝码重量为F,乘宇宙飞船在靠近月球表面的圆形轨道空间环绕月球飞行,测得其环绕周期为T,引力常量为G.根据上述数据,求月球的半径及及月球的质量M.

查看答案和解析>>

同步练习册答案