A. | 太阳半径 | |
B. | 月球绕地球公转周期 | |
C. | 地球半径和第一宇宙速度 | |
D. | 地球自转周期和地球表面赤道处的重力加速度 |
分析 要估算太阳光从太阳传到地球的时间,就要估算出地球到太阳的距离.已知环绕天体的轨道半径和周期,可求出中心天体的质量.通过列式分析.
解答 解:设地球到太阳的距离为r,太阳、地球、月球质量分别为m日、m地、m月.地球半径为R.
A、地球绕太阳做匀速圆周运动,则有 G$\frac{{m}_{地}{m}_{日}}{{r}^{2}}$=${m}_{地}\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$,若已知太阳的半径,不知道太阳的质量,由此式可知,不能求出地球到太阳的距离r,也就不能求出太阳光从太阳传到地球的时间.故A错误.
B、已知月球绕地球公转周期,但不知道月球绕地球公转半径,则不能求出地球的质量,从而得不到太阳的质量,不能求出地球到太阳的距离r,也就不能求出太阳光从太阳传到地球的时间.故B错误.
C、近地卫星绕地球做匀速圆周运动时,有 G$\frac{{m}_{地}{m}_{卫}}{{R}^{2}}$=m卫$\frac{{v}^{2}}{R}$,由此式知,若地球半径R和第一宇宙速度v,可求出地球的质量,从而能求得太阳的质量,就能求出地球到太阳的距离r,进一步能求出太阳光从太阳传到地球的时间.故C正确.
D、物体在地球赤道随地球自转时有 mg+mG$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$R=G$\frac{{m}_{地}m}{{R}^{2}}$,可知由于不知道的地球半径,所以不能求地球的质量,从而不能求太阳光从太阳传到地球的时间,故D错误.
故选:C
点评 解决本题的关键:一要灵活选取研究对象,研究日地系统、物地系统或月球系统.二要掌握万有引力等于向心力、万有引力等于重力两个思路,并能灵活运用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 根据异名磁极相吸引,b端为螺线管的S极 | |
B. | 螺线管的b端为N极,a端为S极 | |
C. | 通电螺丝管内部的磁场方向向右 | |
D. | 电源d端为正极,c端为负极 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体所受的合外力提供向心力 | B. | 向心力是一个恒力 | ||
C. | 向心力的大小一直在变化 | D. | 向心力是物体受到的指向圆心的力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质点从Q到P过程中电场力做正功 | B. | 该质点通过P点时电势能最大 | ||
C. | 三个等势面中,P点电势最高 | D. | 三个等势面中,Q点电势最高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 把缝衣针小心地放在水面上,针可以把水面压弯而不沉没,是因为针受到重力小,又受到液体浮力的缘故 | |
B. | 在处于失重状态的宇宙飞船中,一大滴水银会成球状,是因为液体内分子间有相互吸引力 | |
C. | 玻璃管道裂口放在火上烧熔,它的尖端就变圆,是因为熔化的玻璃在表面张力的作用下,表面要收缩到最小的缘故 | |
D. | 滴入水中的红墨水很快散开 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | M和m组成的系统机械能守恒,动量守恒 | |
B. | M和m组成的系统机械能守恒,动量不守恒 | |
C. | m从C到B的过程中,M向左运动 | |
D. | m从A到B的过程中,M的位移大小为$\frac{2mR}{M+m}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | b、c的周期相同且大于a的周期 | |
B. | b、c所需向心力一样大 | |
C. | c若加速会追上同一轨道上的b | |
D. | 三颗卫星均不受重力,处于完全失重状态 |
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