A. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | B. | $\frac{\root{3}{4}}{2}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | $\root{3}{2}$ |
分析 根据万有引力等于向心力,根据地球与小行星轨道半径相等得出小行星的周期,根据小行星周期和火星周期之比得到它们的轨道半径之比,从而进一步得出小行星和火星绕太阳运行的线速度之比.
解答 解:万有引力等于向心力
G$\frac{M{m}_{地}}{{r}_{地}^{2}}$=m地$\frac{4{π}^{2}}{{T}_{地}^{2}}$ r地
G $\frac{M{m}_{火}}{{r}_{火}^{2}}$=m火$\frac{4{π}^{2}}{{T}_{地}^{2}}$ r火
G$\frac{M{m}_{小}}{{r}_{小}^{2}}$=m小$\frac{4{π}^{2}}{{T}_{小}^{2}}$ r小
根据题意
T火:T地=2:1
由以上三式解得:
r火:r小=$\root{3}{4}$:1
T小=1年
由v=$\frac{2πr}{T}$,
得:v火:v小=$\root{3}{4}$:2=$\frac{\root{3}{4}}{2}$
故选:B.
点评 本题关键根据万有引力等于向心力列式求解,卫星的周期、线速度都与轨道半径有关,通过周期比得出轨道半径比,再通过轨道半径比得出线速度之比;也可直接根据开普勒第三定律求解.
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A. | 有界磁场宽度l<L | |
B. | 磁场的磁感应强度应为$\frac{mgU}{nPL}$ | |
C. | 线框匀速穿越磁场,速度恒为$\frac{P}{mg}$ | |
D. | 线框穿越磁场的过程中,灯泡产生的焦耳热为mgL |
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A. | 滑块从A出发到返回A的过程中,外力做功为零 | |
B. | 滑块从A到C与从C到B的过程中,损失的机械能相等 | |
C. | 滑块从A到C与从C到B的过程中,重力做功相等 | |
D. | 滑块从A到C与从C到B的过程中,动能的改变量相等 |
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A. | 只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积 | |
B. | 悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显 | |
C. | 温度变化时,水的饱和汽压是不变的 | |
D. | 控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,达到平衡后该饱和汽压增大 | |
E. | 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间只有引力,没有斥力,所以液体表面具有收缩的趋势 |
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A. | 滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5 | |
B. | 滑块返回斜面底端时的速度为2m/s | |
C. | 滑块在上升过程中重力做的功为-25J | |
D. | 滑块返回斜面底端时重力的功率为6$\sqrt{5}$W |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | α粒子散射实验说明原子核是由质子和中子组成的 | |
B. | 用不同的单色光分别做杨氏双缝干涉实验时,在屏上呈现明暗相间的条纹,红光的条纹间距比绿光大 | |
C. | 根据宇宙大爆炸理论可知天体正离我们远去,则地球上接收到遥远天体发出的光波的频率比实际频率大 | |
D. | 氢原子从n=3的能级跃迁到n=l的能级和跃迁到n=2的能级相比,前一次跃迁辐射出光的波长比后一次长 |
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