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11.第二宇宙速度又叫做逃逸速度.太阳的半径为R,太阳的逃逸速度为$\frac{c}{500}$,其中c为光在真空中传播的速度.质量为m的物体与太阳中心的距离为r时,引力势能可表示为Ep=-G$\frac{Mm}{r}$,其中G为引力常量,M为太阳的质量.假定太阳在燃料耗尽而“死亡”后,强大的引力使之收缩成半径为r的黑洞,以致于任何物质和辐射进入其中都不能逃逸,甚至光也不能逃逸.则$\frac{R}{r}$应大于(  )
A.500B.500$\sqrt{2}$C.2.5×105D.5.0×105

分析 根据题设条件,当天体的逃逸速度大于光速c时时,天体就成为黑洞.而逃逸速度是环绕速度的$\sqrt{2}$倍,根据万有引力提供向心力求出环绕速度,即可求出逃逸速度,就能得到R满足的条件.

解答 解:第一宇宙速度为v1=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$,
由题目所提供的信息可知,任何天体均存在其所对应的逃逸速度v2=$\sqrt{\frac{2GM}{R}}$,
太阳的半径为R,太阳的逃逸速度为$\frac{c}{500}$=$\sqrt{\frac{2GM}{R}}$,
假定太阳能够收缩成半径为r的黑洞,且认为质量不变,v2=$\sqrt{\frac{2GM}{r}}$>c,
解得:$\frac{R}{r}$>2.5×105
故选:C.

点评 本题考查了万有引力定律定律及圆周运动向心力公式的直接应用,要注意任何物体(包括光子)都不能脱离黑洞的束缚,那么黑洞表面脱离的速度应大于光速.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列说法中正确的是(  )
A.若物体的温度增加1℃,也就是增加274K
B.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,并最终达到绝对零度
C.温度相同的氢气和氧气,分子平均动能一定相同
D.一定质量的水凝结成同温度的冰体积变大,内能也变大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,一根通有电流I的直铜棒MN,用导线挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,此时两根悬线处于紧张状态,下列哪些措施可使悬线中张力为零(  )
A.适当减小电流B.使电流反向并适当增大
C.保持电流I不变,适当增大BD.使电流I反向,适当减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,一定质量的理想气体被活塞封闭在竖直放置的圆柱形气缸内,汽缸壁导热良好,横截面积为S的活塞可沿汽缸壁无摩擦地滑动.开始时气体压强为p,活塞下表面相对于汽缸底部的高度为h,外界的温度为T0.现缓慢地向质量可不计的活塞的上表面倒沙子,当活塞下降$\frac{h}{4}$时,外界的温度也逐渐变为T,此时气体重新达到平衡,求达到平衡时所倒沙子的质量.(已知外界大气的压强始终保持不变,重力加速度大小为g)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图甲所示的电路测定旧电池组的电动势与内电阻.实验器材有:3节旧电池(每节电池电动势约为1.5V)电压传感器、数据采集器、电脑、滑动变阻器R1(阻值 0~10Ω)、滑动变阻器R2(阻值 0~100Ω),有电流表(量程0.6A、内阻很小)但无电流传感器.

(1)该电路中应选用的滑动变阻器是R1(选填“R1”或“R2”);
(2)用笔画线代替导线将图乙中的实物连线补充完整;
(3)由图丙可知,该电池组的电动势E=4.3V,内阻r=7.8Ω;
(4)(单选)利用上述实验方案测定了同规格新电池组的电动势与内电阻.通过实验发现旧电池组与新电池组相比,电动势几乎没有变化,但它们的输出功率P随外电阻R变化的关系图线有较大差异,如图丁所示.则可知新电池及其判断理由较合理的是D
A.因为电动势相同时,A的内阻小,内阻小的是新电池
B.因为输出功率相同时B对应的外电阻大,电源的内阻就小,内阻小的是新电池
C.因为输出功率相同时A对应的外电阻大,电源的内阻就小,内阻小的是新电池
D.因为外电阻相同时B对应的输出功率大,电源的内阻就小,内阻小的是新电池.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.地球同步卫星离地心距离为r,运行速率为v1,加速度为a1,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球半径为R,则(  )
A.$\frac{a_1}{a_2}$=$\frac{r}{R}$B.$\frac{a_1}{a_2}$=$\frac{R^2}{r^2}$C.$\frac{v_1}{v_2}$=$\frac{R^2}{r^2}$D.$\frac{v_1}{v_2}$=$\sqrt{\frac{r}{R}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.某一小型电风扇额定电压为4.0V,额定功率为2.4W.某实验小组想通过实验描绘出小电风扇的伏安特性曲线.实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:
A.电源E(电动势为4.5V)
B.电压表V(量程为0~5V,内阻约为4kΩ)
C.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约为0.2Ω)
D.电流表A2(量程3A,内阻约0.05Ω);
E.滑动变阻器R1(最大阻值10Ω,额定电流1A)
F.滑动变阻器R2(最大阻值2kΩ,额定电流100mA)
①为了便于调节,减小读数误差和系统误差,实验中所用电流表应选用C,滑动变阻器应选用E.(填所选仪器前的字母序号).
②请你为该小组设计实验电路,并把电路图画在如图1的线框内(小电风扇的电路符号 ).
③操作过程中发现,小电风扇通电后受阻力作用,电压表读数小于0.5V时电风扇没启动.该小组测绘出的小电风扇的伏安特性曲线如图2所示,由此可以判定小电风扇正常工作时的机械功率为1.5W.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,一根有一定电阻的直导体棒质量为m、长为L,其两端放在位于水平面内间距也为L的光滑平行导轨上,并与之接触良好;棒左侧两导轨之间连接一可控电阻;导轨置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨所在平面.t=0时刻,给导体棒一个平行于导轨的初速度,此时可控电阻的阻值为R0.在棒运动过程中,通过可控电阻的变化使棒中的电流强度保持恒定.不计导轨电阻,导体棒一直在磁场中
(1)导体棒做什么运动?求可控电阻R随时间t变化的关系式;
(2)若已知棒中电流强度为I,求0~t时间内可控电阻上消耗的平均功率P;
(3)若在棒的整个运动过程中将题中的可控电阻改为阻值为R0的定值电阻,则棒将减速运动位移x1后停下,而由题中条件,棒将运动位移x2后停下,求$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$的值.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图,质量为m的滑块从倾角为30°的固定斜面上无初速地释放后匀加速下滑,加速度a=$\frac{g}{4}$,取出发位置水平面为参考平面,能正确描述滑块的速率v、动能Ek、势能Ep、机械能E、时间t、位移s关系的是(  )
A.B.C.D.

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