A. | 四颗星的向心加速度的大小为$\frac{2\sqrt{2}Gm}{{L}^{2}}$ | |
B. | 四颗星运行的线速度大小是$\sqrt{\frac{Gm(1+2\sqrt{2})}{2\sqrt{2}L}}$ | |
C. | 四颗星表面的重力加速度均为G$\frac{m}{{R}^{2}}$ | |
D. | 四颗星的周期均为$\sqrt{\frac{2L}{(2\sqrt{2}+1)Gm}}$ |
分析 在四颗星组成的四星系统中,其中任意一颗星受到其它三颗星对它的合力提供圆周运动的向心力,根据合力提供向心力列等式,求出星体匀速圆周运动的向心加速度、线速度和周期.
根据万有引力等于重力,求出星体表面的重力加速度.
解答 解:A、四星系统的圆心在正方形中心,半径为r=$\frac{\sqrt{2}}{2}L$,向心力由合力提供,故:${F}_{n}=\frac{G{m}^{2}(1+2\sqrt{2})}{2{L}^{2}}$,
解得:$a=\frac{G{m}^{\;}(1+2\sqrt{2})}{2{L}^{2}}$,故A错误.
B、根据a=$\frac{{v}^{2}}{r}$,有:v=$\sqrt{\frac{Gm(1+2\sqrt{2})}{2\sqrt{2}L}}$,故B正确.
D、根据T=$\frac{2πr}{v}$,有:T=$2πL\sqrt{\frac{\sqrt{2}L}{(2\sqrt{2}+1)Gm}}$,故D错误.
C、由$mg=\frac{{Gm{m_0}}}{R^2}$,得到g=$\frac{Gm}{{R}^{2}}$,故C正确.
故选:BC
点评 解决本题的关键掌握万有引力等于重力,以及知道在四颗星组成的四星系统中,其中任意一颗星受到其它三颗星对它的合力提供圆周运动的向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2.5m/s2 | B. | 5m/s2 | C. | 10m/s2 | D. | 12.5m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 粒子由A0运动到A1比粒子由A2运动到A3所用时间少 | |
B. | 在D形盒半径和磁感应强度一定情况下,同一粒子获得的动能与交流电源电压有关 | |
C. | 粒子的能量由电场提供 | |
D. | 高频电源的周期与被加速带电粒子做匀速圆周运动的周期无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波峰与波谷叠加的点振动一定是减弱的 | |
B. | 振动最强的点经过$\frac{1}{4}$T后恰好回到平衡位置,因而该点的振动是先加强,后减弱 | |
C. | 振动加强区和减弱区相间隔分布,且加强区和减弱区不随时间变化 | |
D. | 加强区的质点某时刻的位移可能是零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ab将顺时针转动,同时靠近cd | B. | ab将逆时针转动,同时靠近cd | ||
C. | ab将顺时针转动,同时远离cd | D. | ab将逆时针转动,同时远离cd |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在静电场中沿电场线方向的各点电势一定不相等,场强大小一定不相等 | |
B. | 在静电场中沿电场线方向的各点电势一定降低,场强大小不一定相等 | |
C. | 在静电场中同一等势面上各点电势一定相等,场强大小不一定相等 | |
D. | 在静电场中,点电荷q沿任意路径从a点移至b点,只要a、b在同一等势面上,则电场力一定做功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电容器C所带的电荷量将减小 | B. | 电源的输出功率将减小 | ||
C. | 电源的效率将减小 | D. | 电压表读数将增大 |
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