A. | 在火星表面使一个小球作自由落体运动,测出落下的高度H和时间t | |
B. | 火星探测器贴近火星表面做匀速圆周运动,测出运行周期T | |
C. | 火里探测器在高空绕火星做匀速圆周运动,测出距火星表面的高度H和运行周期T | |
D. | 观察火星绕太阳的匀速圆周运动,测出火星的直径D和运行周期T |
分析 求火星的密度就是要求出火星的质量和体积,求火星的质量可以根据万有引力提供圆周运动向心力及万有引力与重力相等来求,再根据密度公式求解火星的密度.
解答 解:A、根据H和t可以求得火星表面的重力加速度g=$\frac{2h}{{t}^{2}}$,据$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mg$可得$M=\frac{g{R}^{2}}{G}$根据密度公式$ρ=\frac{M}{V}=\frac{\frac{g{R}^{2}}{G}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}=\frac{3g}{4πGR}$,仅知道重力加速度而不知火星的半径不能求出火星的密度,故A错误;
B、令火星半径为R,则根据万有引力提供圆周运动向心力有$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mR\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$可得火星的质量M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$,根据密度公式可知$ρ=\frac{M}{V}=\frac{\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}=\frac{3π}{G{T}^{2}}$,故可以测出贴近表面飞行的卫星周期来求得火星的密度,故B正确;
C、根据万有引力提供圆周运动向心力,由于不知道火星的半径从而无法求得火星的密度,故C错误;
D、根据万有引力提供圆周运动向心力可以计算中心天体的质量,而火星绕太阳圆周运动不能求得火星的质量,故无法计算火星的密度,所以D错误.
故选:B.
点评 掌握万有引力提供圆周运动向心力和万有引力等于重力这两种计算中心天体质量的方法是解决问题的关键.
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A. | 第二类永动机和第一类永动机一样,都违背了能量守恒定律 | |
B. | 自然界中的能量虽然是守恒的,但有的能量便于利用,有的不便于利用,故要节约能源 | |
C. | 气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大 | |
D. | 分子a从远处靠近固定不动的分子b,当a只在b的分子力作用下到达所受的分子力为零的位置时,a的动能一定最大 | |
E. | 一定量100℃的水蒸汽变成100℃的水,其分子之间的势能减小. |
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A. | ![]() 此图中当线圈abcd绕轴OO'转动时,有a→b→c→d→a方向的感应电流 | |
B. | ![]() 此图中当条形磁铁的下端为N极且向下靠近导轨时,从上往下看有顺时针方向感应电流 | |
C. | ![]() 此图中当线圈A中有逆时针方向电流且电流在增大时,线圈B有顺时针方向感应电流 | |
D. | ![]() 此图中在开关S合上后,当滑动变阻的P向上滑动时,有电流由a经G表流向b |
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A. | 电流表A2的示数变大 | B. | 电压表的示数变大 | ||
C. | 电流表A1的示数变小 | D. | 灯L1的亮度变暗 |
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A. | 物块下滑过程中,所受的合力为零 | |
B. | 物块下滑过程中,所受的合力越来越大 | |
C. | 物块下滑过程中,加速度的大小不变,方向时刻在变 | |
D. | 物块下滑过程中,摩擦力大小不变 |
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