分析 先根据单摆的周期公式列式;
再根据星球表面重力等于万有引力列式;
然后再根据密度的定义公式列式;
最后联立得到周期与半径的关系式进行分析即可.
解答 解:根据单摆的周期公式,有:
T=2π$\sqrt{\frac{L}{g}}$
根据星球表面重力等于万有引力,有:
mg=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$
根据密度的定义,有:
$ρ=\frac{M}{V}=\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$
联立得到:
T=$\sqrt{\frac{3πL}{GρR}}$∝$\frac{1}{\sqrt{R}}$
故地球半径与星球半径之比:
$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}=(\frac{{T}_{2}}{{T}_{1}})^{2}$=$\frac{4}{1}$;
故答案为:4:1.
点评 本题关键是明确单摆的周期与重力加速度的关系,然后结合万有引力定律列式求解重力加速度表达式进行分析,不难.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4 | B. | 6 | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{3}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 输电线上损失电压为$\frac{P}{U}$R | B. | 输电线上损失电功率为$\frac{(U-U′)^{2}}{R}$ | ||
C. | 用户得到的功率为$\frac{U{′}^{2}}{R}$ | D. | 用户得到的功率为$\frac{U′P}{U}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球绕地球运行的周期T1及月球到地球中心的距离R1 | |
B. | 地球绕太阳运行的周期T2及地球到太阳中心的距离R2 | |
C. | 地球绕太阳运行的速度v及地球到太阳中心的距离R2 | |
D. | 地球表面的重力加速度g及地球到太阳中心的距离R2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力对小球做的功等于-mgh | B. | 合外力对小球做的功为4mv2 | ||
C. | 小球落地时的机械能会变大 | D. | 小球克服空气阻力做的功为mv2 |
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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. | 已知卫星质量和绕地球做匀速圆周运动的轨道半径r | |
B. | 已知卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径r和周期T | |
C. | 已知地球的半径R地和地面的重力加速度g | |
D. | 已知卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度v和离地高度h |
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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. | 只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电动势产生 | |
B. | 只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电流产生 | |
C. | 线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大 | |
D. | 线圈中磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
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