A. | T=2π$\sqrt{\frac{{R}^{3}}{Gρ}}$ | B. | T=2π$\sqrt{\frac{{3{R^3}}}{GM}}$ | C. | T=$\sqrt{\frac{π}{Gρ}}$ | D. | T=$\sqrt{\frac{3π}{Gρ}}$ |
分析 由题意可知当周期达到某一最小值时,物体对星球表面应刚好没有压力,即万有引力恰好充当星球表面的物体在星球表面做圆周运动的向心力;故由万有引力公式可求得最小周期.
解答 解:由F=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$R可得周期越小,物体需要的向心力越大,物体对星球表面的压力最小,当周期小到一定值时,压力为零,此时万有引力充当向心力,即:
$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}R$
解得:T=2π$\sqrt{\frac{{R}^{3}}{GM}}$,因M=ρ$\frac{4}{3}π{R}^{3}$,代入上式可得:T=$\sqrt{\frac{3π}{Gρ}}$.
故选:D.
点评 星球表面的物体受到星球万有引力的作用充当物体的向心力及支持力,星球的转动角速度越大、周期越小时,则需要的向心力越大,则物体所受支持力越小;而当向心力大到一定值时,物体会离开星球表面.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A受到B摩擦力的作用 | B. | B受到A、C摩擦力的作用 | ||
C. | B只C摩擦力的作用 | D. | C只受地面摩擦力的作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 神州七号飞船进入轨道做匀速圆周运动时,宇航员处于失重状态 | |
B. | 当秋千摆到最低位置时,荡秋千的人处于超重状态 | |
C. | 蹦床运动员在空中上升时处于失重状态,下落时处于超重状态 | |
D. | 举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态 |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光的粒子性说明每个光子就像极小的小球体一样 | |
B. | 光是波,而且是横波,与橡皮绳上传播的波类似 | |
C. | 光和物质相作用时是“一份一份”进行的,从这个意义上说光是一种粒子 | |
D. | 光子在空间各点出现的可能性的大小(概率),可以用波动的规律来描述,从这个意义上说光是一种波 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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