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20.已知人造航天器在月球表面上空绕月球做匀速圆周运动,经时间t(t小于航天器的绕行周期),航天器运动的弧长为s,航天器与月球的中心连线扫过角度为θ,引力常量为G,则(  )
A.航天器的轨道半径为$\frac{θ}{s}$B.航天器的环绕周期为$\frac{2πt}{θ}$
C.月球的质量为$\frac{s^2}{{G{t^2}θ}}$D.月球的密度为$\frac{3{θ}^{2}}{4G{t}^{2}}$

分析 由万有引力充当向心力而做圆周运动的,则由万有引力公式及已知量可得出能计算的物理量.

解答 解:A、根据几何关系得:r=$\frac{s}{θ}$.故A错误;
B、经过时间t,航天器与月球的中心连线扫过角度为θ则:$\frac{t}{T}=\frac{θ}{2}$,得:T=$\frac{2πt}{θ}$.故B正确;
C、由万有引力充当向心力而做圆周运动,所以:$\frac{GMm}{r^2}=mr\frac{{4{π^2}}}{T^2}$
所以:$M=\frac{{4{π^2}{r^3}}}{{G{T^2}}}=\frac{s^2}{{G{t^2}θ}}$.故C正确;
D、人造航天器在月球表面上空绕月球做匀速圆周运动,月球的半径等于r,则月球的体积:V=$\frac{4}{3}$πr3,月球的密度为:$ρ=\frac{M}{V}=\frac{{3{θ^2}}}{{4G{t^2}}}$.故D正确.
故选:BCD

点评 万有引力在天体中的运动,主要是万有引力充当向心力,注意向心力的表达有多种形式,应灵活选择.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,电路电压U保持不变,滑动变阻器R的总阻值与R2的阻值均为20Ω,电阻R1的阻值为5Ω当滑动变阻器R的滑动端P由a向b滑动过程中(  )
A.干路中电流不断增大B.R1上消耗的电功率不断增大
C.R1上消耗的电功率不断减小D.R2上消耗的电功率不断减小

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11.物体在水平拉力F作用下,沿x轴方向由坐标原点开始运动,设拉力F随x的变化分别如图甲、乙、丙所示,其中图甲为一半圆图形,对应拉力做功分别为W1、W2、W3,则以下说法正确的是(  )
A.W1>W2>W3B.W1>W2=W3
C.W1=W2=W3D.无法比较它们的大小

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8.黑洞是近代引力理论所预言的一种特殊天体,探寻黑洞的方案之一是观测双星系统的运动规律.天文学家观测河外星系大麦哲伦云时,发现了LMCX-3双星系统,它由可见星A和不可见的暗星B构成.两星视为质点,不考虑其它天体的影响,A、B围绕两者连线上的O点做匀速圆周运动,它们之间的距离保持不变,如图所示.引力常量为G,由观测能够得到可见星A的速率v和运行周期T.
(1)可见星A所受暗星B的引力FA可等效为位于O点处质量为m′的星体(视为质点)对它的引力,设A和B的质量分别为m1、m2,试求m′(用m1、m2表示);
(2)求暗星B的质量m2与可见星A的速率v、运行周期T和质量m1之间的关系式;
(3)恒星演化到末期,如果其质量大于太阳质量m2的2倍,它将有可能成为黑洞.若可见星A的速率v=2.7×105m/s,运行周期T=4.7π×104s,质量m1=6m2,试通过估算来判断暗星B有可能是黑洞吗?(G=6.67×10-11N•m2/kg2,ms=2.0×1030kg)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.若宇航员在月球表面附近自高h处以初速度v0水平抛出一个小球,测出小球的水平射程为L.已知月球半径为R,万有引力常量为G.则下列说法正确的是(  )
A.月球表面的重力加速度g=$\frac{h{v}_{0}^{2}}{{L}^{2}}$
B.月球的平均密度ρ=$\frac{3h{v}_{0}^{2}}{2πG{L}^{2}R}$
C.月球的第一宇宙速度v=$\frac{{v}_{0}}{L}$$\sqrt{2h}$
D.月球的质量m=$\frac{h{R}^{2}{v}_{0}^{2}}{G{L}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.某同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了几条较为理想的纸带,已知交流电的频率为50Hz,相邻记数点间还有四个点未画出,则相邻两个计数点间的时间间隔为0.10s,依打点时间顺序将计数点编号为0、1、2、3、4、5,由于不小心,纸带被撕断了,如图所示在B、C、D三段纸带中选出从纸带A上撕下的那段应是C,打纸带上计数点1时小车的瞬时速度大小v1=0.33m/s.加速度大小为0.60m/s2(结果保留两位小数)

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12.某实验小组应用如图所示装置“探究加速度与物体受力的关系”,已知小车的质量为M,砝码及砝码盘的总质量为m,所使用的打点计时器所接的交流电的频率为50Hz.实验步骤如下:

A.按图所示安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;
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C.挂上砝码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度;
D.改变砝码盘中砝码的质量,重复步骤C,求得小车在不同合力作用下的加速度.
根据以上实验过程,回答以下问题:
(1)对于上述实验,下列说法正确的是C.
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B.实验过程中砝码盘处于超重状态
C.与小车相连的轻绳与长木板一定要平行
D.弹簧测力计的读数应为砝码和砝码盘总重力的一半
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(2)实验中打出的其中一条纸带如图所示,由该纸带可求得小车的加速度a=_0.88_m/s2(结果保留两位有效数字)

(3)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系图象,与本实验原理相符合的是A.

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(2)按照正确的操作步骤,该同学得到一条纸带如图乙所示,由该纸带可求得小车的加速度a=0.88m/s2,打C点时间的瞬时速度v=0.73m/s(结果保留两位有效数字).
(3)如果实验时加在电磁打点计时器上的电压变小了,仍打点清晰无漏点,而做实验的同学并不知道,那么由此造成的加速度的测量值与实际值相比不变.(选填“偏大”“偏小”或“不变”).

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10.两个质量相等的球形物体,两球心相距r,它们之间的万有引力为F,若它们的质量都加倍,两球心间的距离也加倍,则它们之间的作用力为原来的(  )
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