A. | 太阳的质量为$\frac{{4{π^2}R_1^2}}{GT_2^2}$ | |
B. | 天王星公转速度大于地球公转速度 | |
C. | 地球与天王相距最近至少需经历$\frac{{{T_1}{T_2}}}{{2({{T_1}-{T_2}})}}$ | |
D. | 天王星公转的向心加速度与地球公转的向心加速度之比为$\frac{R_1^2}{R_2^2}$ |
分析 根据万有引力提供向心力,结合天王星的轨道半径和周期求出太阳的质量.根据轨道半径的大小比较线速度的大小以及向心加速度之比.地球与天王星相距最近,两者转过的角度相差π,根据周期的大小求出经历的时间.
解答 解:A、根据$G\frac{Mm}{{{R}_{1}}^{2}}=m{R}_{1}\frac{4{π}^{2}}{{{T}_{1}}^{2}}$得,太阳的质量M=$\frac{4{π}^{2}{{R}_{1}}^{3}}{G{{T}_{1}}^{2}}$,故A错误.
B、根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}=ma$,解得v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,因为天王星的轨道半径较大,则线速度较小.天王星和地球的向心加速度之比为$\frac{{{R}_{2}}^{2}}{{{R}_{1}}^{2}}$.故B、D错误.
C、当地球和天王星运行到太阳两侧,三者排成一条直线,到地球与天王星相距最近,两者转过的角度相差π,所以$\frac{2π}{{T}_{2}}t-\frac{2π}{{T}_{1}}t=π$,解得t=$\frac{{T}_{1}{T}_{2}}{2({T}_{1}-{T}_{2})}$.故C正确.
故选:C.
点评 本题要知道地球和天王星的最远距离和最近距离是它们在一条连线上时,由几何关系结合周期关系求解时间.掌握万有引力提供向心力这一重要理论,并能灵活运用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=0.15s时,质点Q的加速度达到正向最大 | |
B. | t=0.15s时,质点P的运动方向沿y轴负方向 | |
C. | t=0.25s时,质点P的动能在减少 | |
D. | 从t=0.10s到t=0.25s,该波沿轴轴负方向传播了6m | |
E. | 从t=0.10s到t=0.25s,质点p通过的路程为15cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 贝可勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在原子核 | |
B. | 汤姆孙通过阴极射线在电场中偏转的实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成的 | |
C. | 查德威克发现中子促使原子的核式结构模型的建立 | |
D. | 相对论的创立表明经典力学已不再适用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 玻璃对a的折射率较大 | |
B. | b光在玻璃中传播的速度较大 | |
C. | b光每个光子的能量较大 | |
D. | 用同一双缝干涉实验装置分别以a、b光做实验,a光的干涉条纹间距小于b光的干涉条纹间距 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | k$\frac{4q}{{r}^{2}}$ | B. | k$\frac{4q}{9{r}^{2}}$ | C. | k$\frac{32q}{9{r}^{2}}$ | D. | k$\frac{40q}{9{r}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 飞行试验器绕月球运行的周期为2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ | |
B. | 飞行试验器工作轨道处的重力加速度为($\frac{R}{R+h}$)2g | |
C. | 飞行试验器在工作轨道上的绕行速度为R$\sqrt{\frac{R}{R+h}}$ | |
D. | 月球的平均密度为$\frac{3g}{4πGR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 扩散现象和布朗运动都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动都是分子的热运动 | |
B. | 气体的温度升高,气体分子的平均动能一定增大 | |
C. | 两分子从无限远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用的合力先变大,后变小,再变大 | |
D. | 第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律 | |
E. | 一定质量的理想气体体积增大时,压强一定减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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