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16.天文学家发现了某恒星有一颗行星在圆形轨道上绕其运动,并测出了行星的轨道半径和运行周期,已知引力常量G,由此可推算出(  )
A.行星的质量B.行星的半径C.恒星的质量D.恒星的半径

分析 根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr{(\frac{2π}{T})}^{2}$进行分析.

解答 解:行星绕恒星做圆周运动,根据万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr{(\frac{2π}{T})}^{2}$,知道轨道半径和周期,可以求出恒星的质量,行星是环绕天体,在分析时质量约去,不可能求出行星的质量.故C正确,A、B、D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr{(\frac{2π}{T})}^{2}$.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,OACD是一长OA=L的矩形,其内存在垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为q的粒子从O点以速度v0垂直射入磁场,速度方向与OA的夹角为α,粒子刚好从A点射出磁场,不计粒子重力,则(  )
A.粒子一定带正电
B.匀强磁场的磁感应强度为$\frac{2m{v}_{0}sinα}{qL}$
C.粒子从O到A所需的时间为$\frac{αL}{{v}_{0}sinα}$
D.矩形磁场宽度最小值为$\frac{2L}{sinα}$(1-cosα)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,带电荷量之比为qA:qB=1:3的带电粒子A、B以相同的速度v0从同一点出发,沿着跟电场强度垂直的方向射入平行板电容器中,分别打在C、D点,若OC=CD,忽略粒子重力的影响,则(  )
A.A和B在电场中运动的时间之比为1:2
B.A和B运动的加速度大小之比为4:1
C.A和B的质量之比为1:12
D.A和B的位移大小之比为1:1

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4.因“光纤之父”高锟的杰出贡献,中国科学院紫金山天文台1996年将一颗于1981年12月3日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为“高锟星”.假设“高锟星”为均匀的球体,其质量为地球质量的$\frac{1}{k}$倍,半径为地球半径的$\frac{1}{q}$倍,则“高锟星”表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的(  )
A.$\frac{q}{k}$倍B.$\frac{k}{q}$倍C.$\frac{{q}^{2}}{k}$倍D.$\frac{{k}^{2}}{q}$倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,导线框中电流为I,导线框垂直于磁场放置,磁感应强度为B,AB与CD相距为d,则金属棒MN所受安培力大小和方向为(  )
A.F=$\frac{BId}{sinθ}$,垂直MN向下B.F=BId,水平向右
C.F=BIdsinθ,水平向右D.F=BId,水平向作左

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.图所示为一皮带传动装置,甲、乙两轮半径之比为2:1,A、B分别是甲、乙两轮边缘上的点,转动过程中皮带不打滑,A、B两点的角速度之比为1:2;向心加速度之比为1:2.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,有一高台离地面的高度h=5.0m,运动员驾驶摩托车以v0=15m/s的初速度冲上高台后,以v1=10m/s的速度水平飞出.摩托车从坡底冲上高台过程中,历时t=10s,发动机的功率恒为P=1.5×103W,人和车(可视为质点)的总质量m=2.0×102kg.不计空气阻力,求:
(1)摩托车的落地点到高台边缘的水平距离;
(2)摩托车落地时的速度大小;
(3)摩托车冲上高台过程中克服摩擦阻力所做的功.

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5.某校物理兴趣小组遥控赛车比赛路径如图所示,赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L后,由B点进入半径为R的光滑竖直圆轨道,比赛要求赛车顺利通过竖直圆轨道后继续在光滑平直轨道上运动到C点,并能越过壕沟.已知赛车质量m=0.1kg,通电后以额定功率P=1.5w工作,进入竖直轨道前受到阻力恒为0.3N,随后在运动中受到的阻力均可不计.图中L=10.00m,R=0.32m,h=1.25m,S=1.50m.
问:(1)要使赛车顺利通过圆轨道,电动机至少工作多长时间?
(2)试分析说明赛车在恰能通过圆轨道的情况下能否顺利越过壕沟(取g=10m/s2 )

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6.如图所示,轻质弹簧与中空的小球组成一个弹簧振子,振子在光滑水平杆上的a、b之间往复振动,O为它的平衡位置.若以向右为正方向,则(  )
A.a、b两点处,振子的回复力相同
B.振子从b向O运动,动能逐渐减少
C.振子从a向O运动,加速度方向为正方向,加速度大小正在减少
D.振子从a向O运动经过c点时,位移方向为正方向,速度方向为正方向

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