分析 根据重力近似等于万有引力,可计算星球的质量,根据质量等于密度乘以体积,可以计算出星球的表面重力加速度与密度和星球半径的关系,再利用比值法可计算出星球B的重力加速度.根据第一宇宙速度定义求解B行星的第一宇宙速度.
解答 解:(1)根据星球表面的物体受到的重力等于万有引力
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg得
M=$\frac{{gR}^{2}}{G}$
又因为M=ρ$•\frac{4}{3}$πR3,
所以g=$\frac{4}{3}$πGρR
已知地球A和某一行星B的半径之比为R1:R2=1:2,平均密度之比为ρ1:ρ2=4:1
若地球表面的重力加速度为10m/s2,所以B行星表面的重力加速度gB=$\frac{1}{2}$g=5m/s2,
(2)根据第一宇宙速度定义得
v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$=$\sqrt{\frac{4Gπ{ρR}^{2}}{3}}$
已知地球A和某一行星B的半径之比为R1:R2=1:2,平均密度之比为ρ1:ρ2=4:1
地球的第一宇宙速度是8km/s,所以B行星的第一宇宙速度是vB=v地=8km/s,
答:(1)B行星表面的重力加速度是5m/s2,
(2)B行星的第一宇宙速度是8km/s.
点评 本题根据重力等于万有引力推导出的表达式GM=R2g,常常称为黄金代换式,是卫星问题经常用到的表达式.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F1 | B. | $\sqrt{2}$F1 | C. | 2F1 | D. | 0 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 理想气体分子模型是球体,分子间距是分子直径10倍以上,分子间作用力认为为零.因此理想气体分子势能为零 | |
B. | 理想气体对器壁的压强就是大量气体分子对容器器壁的碰撞产生的 | |
C. | 单位体积的气体分子数增加,则理想气体的压强一定增大 | |
D. | 温度越高,理想气体分子热运动的平均动能越大,则一定质量理想气体的内能越高 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 铅核比钍核少24个中子 | |
B. | 铅核比钍核少16个中子 | |
C. | 衰变过程中共有4次α衰变和8次β衰变 | |
D. | 衰变过程中共有6次α衰变和4次β衰变 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | mgLcosθ | B. | mgL(1-cosθ) | C. | FLθ | D. | FLsinθ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲片一定是晶体 | B. | 乙片一定是非晶体 | ||
C. | 甲片不一定是晶体 | D. | 乙片不一定是非晶体 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com