A. | 若测得周期和张角,可得到星球的质量 | |
B. | 若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度 | |
C. | 若测得周期、轨道半径和张角,可得到星球表面的重力加速度 | |
D. | 若测得周期、轨道半径和张角,可得到飞行器的向心力 |
分析 飞行器绕某星球做匀速圆周运动,由星球的万有引力提供向心力,根据万有引力定律和几何知识、密度公式可求解星球的平均密度;星球表面物体的重力等于万有引力,可以求出星球表面的重力加速度,据此分析需要测量的物理量
解答 解:AB、设星球的质量为M,半径为R,平均密度为ρ.张角为θ,飞行器的质量为m,轨道半径为r,周期为T.对于飞行器,根据万有引力提供向心力得:$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$,由几何关系有:$R=rsin\frac{θ}{2}$,星球的平均密度 $M=ρ•\frac{4}{3}π{R}_{\;}^{3}$,由以上三式得$M=\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$,可知测出周期和轨道半径可以求出星球的质量;
星球密度$ρ=\frac{M}{V}=\frac{3π}{G{T}_{\;}^{2}(sin\frac{θ}{2})_{\;}^{3}}$,知测得周期和张角可得到星球的平均密度,故AB错误;
C、由AB分析知,由周期和轨道半径可以求出星球的质量,由轨道半径和张角可求出星球半径,根据星球表面物体的重力等于万有引力,有$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=mg$,得$g=\frac{GM}{{R}_{\;}^{2}}$,所以知测得周期、轨道半径和张角,可得到星球表面的重力加速度.故C正确;
D、因为不知道飞行器的质量,所以无法得到飞行器的向心力.故D错误.
故选:C.
点评 本题关键掌握开普勒定律和万有引力等于向心力这一基本思路,结合几何知识进行解题.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究提出了原子的核式结构模型 | |
B. | 某些原子核能够放射出β粒子,说明原子核内有β粒子 | |
C. | 某种色光照射金属发生光电效应,若增大光照强度,则单位时间内发射的光电子数增加 | |
D. | 一个氘核的质量小于一个质子和一个中子的质量和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从左边一幅照片可推算出汽车的水平分速度大小 | |
B. | 从左边一幅照片可推算出相邻两次曝光的时间间隔 | |
C. | 从中间一幅照片可推算出照片中间的小汽车对应时刻的速度 | |
D. | 从右边一幅照片可推算出汽车的水平分速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | p2q-3 | B. | p3q-2 | C. | p-3q2 | D. | p-2q3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性 | |
B. | 光电效应中光电子的最大动能与入射光频率有关,与入射光强度无关 | |
C. | 通过α粒子散射实验卢瑟福提出了原子核式结构模型 | |
D. | 太阳辐射能量主要来自于太阳内部的裂变反应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 合运动的位移为分运动位移的矢量和 | |
B. | 合运动的位移一定比其中的一个分位移大 | |
C. | 合运动的速度一定比其中的一个分速度大 | |
D. | 合运动的时间一定比分运动的时间长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 风速越大,雨滴下落的时间越长 | |
B. | 风速越大,雨滴下落的时间越短 | |
C. | 风速越大,雨滴落地时的速度越大 | |
D. | 无论风速多大,雨滴落地时的速度都不变 |
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