A. | 地球的公转周期大约是水星的2倍 | |
B. | 地球的公转周期大约是金星的1.6倍 | |
C. | 金星的轨道半径大约是水星的3倍 | |
D. | 实际上水星、金星和地球的公转轨道平面存在一定的夹角,所以水星或金星相邻两次凌日的实际时间间隔均大于题干所给数据 |
分析 抓住出现“行星凌日”的时间间隔,结合$\frac{2π}{T}t-\frac{2π}{{T}_{地}^{\;}}t=2π$求出水星或金星的周期,根据万有引力提供向心力得出轨道半径和周期的关系,从而求出金星轨道半径和水星轨道半径的关系.
解答 解:A、水星相邻两次凌日的时间间隔为116天,设水星的周期为${T}_{1}^{\;}$,则有:$\frac{2π}{{T}_{1}^{\;}}-\frac{2π}{{T}_{地}^{\;}}=2π$,${T}_{1}^{\;}≈88$天,可知地球公转周期大约是水星的4倍,故A错误.
B、金星相邻两次凌日的时间间隔为584天,设金星的周期为${T}_{2}^{\;}$,则有:$\frac{2π}{{T}_{2}^{\;}}t′-\frac{2π}{{T}_{地}^{\;}}t′=2π$,代入数据解得${T}_{2}^{\;}≈227$天,可知地球的公转周期大约是金星的1.6倍,故B正确;
C、根据$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$得,$r=\root{3}{\frac{GM{T}_{\;}^{2}}{4{π}_{\;}^{2}}}$,因为金星的公转周期大约是水星的0.4倍,则金星的轨道半径大约是水星的1.8倍,故C错误.
D、由所给资料,若运行轨道平面不存在夹角,那么行星凌日间隔时间会与理论时间一致,而实际与理论不同,存在夹角时,再次行星凌日各行星与地球运转角度差大于2π,所以水星或金星相邻两次凌日的实际时间间隔均大于题干所给数据,故D正确.
故选:BD.
点评 解决本题的关键知道“行星凌日”时,行星、地球和太阳在同一直线上,相邻两次“行星凌日”时间内,行星比较地球多走一圈.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
H(cm) | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
L(cm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 已知地球半径R | |
B. | 已知卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径r和线速度v | |
C. | 已知卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度v和周期T | |
D. | 已知地球公转的周期T′及运转半径r′ |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该外星球的同步卫星周期一定小于地球同步卫星的周期 | |
B. | 某物体在该外星球表面上所受重力是在地球表面上所受重力的16倍 | |
C. | 该外星球的第一宇宙速度是地球的第一宇宙速度的2$\sqrt{2}$倍 | |
D. | 绕该外星球运行的人造卫星和以相同轨道半径绕地球运行的人造卫星运行速度相同 |
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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:多选题
A. | 油滴带正电 | B. | 电势能增加 | ||
C. | 动能增加 | D. | 重力势能和电势能之和增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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