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18.在万有引力定律研究太阳系中的行星围绕太阳运动时,我们可以根据地球的公转周期,求出地球的质量.在运算过程中,采用理想化方法,把太阳和地球看成质点,还做了把地球的运动简化为匀速圆周运动和忽略其它星体对地球的万有引力的简化处理.有一人造天体飞临某个行星,并进入该行星的表面圆轨道,测出该天体绕行星运行一周所用的时间为T,则这颗行星的密度是$\frac{3π}{G{T}^{2}}$.

分析 地球绕太阳的运动轨道是椭圆,且速率不等,而我们在处理时,把地球的运动简化为匀速圆周运动,并且忽略其它星体对地球的万有引力,人造天体绕行星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出中心体的质量,根据密度公式求出密度.

解答 解:地球绕太阳的运动轨道是椭圆,且在近日点速度比较快,远日点速度比较慢,而我们在处理时,把地球的运动简化为匀速圆周运动,并且忽略其它星体对地球的万有引力,
研究人造天体绕行星表面做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力得:
$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
根据密度公式得:$ρ=\frac{M}{V}=\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$
联立方程解得:$ρ=\frac{3π}{G{T}^{2}}$
故答案为:把地球的运动简化为匀速圆周运动;忽略其它星体对地球的万有引力;$\frac{3π}{G{T}^{2}}$

点评 本题考查了万有引力在天体中的应用,解题的关键在于找出向心力的来源,并能列出等式解题.在行星表面运动,轨道半径可以认为就是行星的半径

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8.三角形传送带以2m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是3m且与水平方向的夹角均为37°,现有两个小物块A、B从传送带顶端都以2m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,已知g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.下列说法正确的是(  )
A.物块A先到达传送带底端
B.传送带对物块A、B均做负功
C.物块A、B在传送带上的划痕长度之比为1:3
D.物块AB在传送带上的划痕之比为1:5

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9.如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,平行板电容器C的两金属板水平放置,R1和R2为定值电阻,P为滑动变阻器R的滑动触头,G为灵敏电流计,A为理想电流表.开关S闭合后,C的两扳间恰好有一质量为m、电荷量为q的油滴处于静止状态,则以下说法正确的是(  )
A.在P向上移动的过程中,A表的示数变大,油滴仍然静止,G中有方向由a至b的电流
B.在P向上移动的过程中,A表的示数变小,油滴向上加速运动,G中有方向由b至a的电流
C.在P向下移动的过程中,A表的示数变大,油滴向上加速运动,G中有由a至b的电流
D.将S断开,当电路稳定时,A表的示数为零,油滴仍保持静止状态,G中无电流

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6.半径为10cm的圆形线圈共100匝,垂直穿过线圈圆面的匀强磁场磁感应强度B=0.5T.假如此磁场在0.1s内转过37°角,求这段时间内在线圈里产生的感生电动势的平均值.

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13.如图所示,轨道ABCD处于竖直平面内,其中光滑斜面轨道AB与光滑圆弧轨道BCD相切于B点,O点为圆心,C、D分别为轨道的最低点和最高点.斜面轨道AB与水平面夹角为45°,圆弧轨道BCD半径为5m.一质量为1kg的物块在斜面轨道AB上由静止释放.忽略空气阻力作用,g取10m/s2
(1)若物块恰好通过最高点D,求其经过C点时对轨道的压力大小.
(2)若物块恰好通过最大高点D,求其飞出后落在斜面轨道AB上时据B点的距离.
(3)若要使物块沿圆弧轨道BCD上滑的过程中不脱离轨道,则释放点距B点的距离应满足什么条件.

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10.如图所示,质点在一平面内运动,在x方向质点做匀速直线运动,速度大小vx=8m/s,方向沿x轴正方向,在y方向质点做匀加速直线运动,初速度为0,加速度大小ay=2m/s2,方向沿y轴正方向,在t=0时,质点敲好在坐标原点O.
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7.如图所示是我国长征火箭把载人神舟飞船送上太空的情景.宇航员在火箭发射与飞船回收的过程均要经受超重与失重的考验,下列说法正确的是(  )
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B.火箭加速下落时,宇航员处于失重状态
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