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3.土星直径约为地球的11倍,质量约为地球的100倍,它绕太阳做圆周运动的轨道半径约为地球轨道半径的10倍,土星的自转可以忽略不计,根据以上数据推算,下列说法正确的是(  )
A.土星表面重力加速度比地球的大B.土星表面重力加速度比地球的小
C.土星公转的周期比地球的长D.土星公转的周期比地球的短

分析 根据万有引力等于重力得出星球表面重力加速度的表达式,结合星球半径和质量关系求出重力加速度的大小关系.根据万有引力提供向心力得出周期与轨道半径的关系,从而比较公转周期的大小.

解答 解:A、根据$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$得,星球表面的重力加速度g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$,因为土星质量大约为地球的100倍,半径大约是地球的11倍,则土星表面的重力加速度与地球表面的重力加速度之比小于1,即土星表面的重力加速度小于地球表面重力加速度,故A错误,B正确.
C、根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,则公转周期T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$,因为土星的轨道半径大于地球的轨道半径,则土星的公转周期比地球长,故C正确,D错误.
故选:BC.

点评 解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力等于重力,2、万有引力提供向心力,并能灵活运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.如图甲所示装置可用来验证机械能守恒定律,直径为d的摆球A栓在长为L的不可伸长的轻绳一端(L>d),绳的另一端固定在O点,O点正下方摆球重心经过的位置固定光电门B,现将摆球拉起,使绳偏离竖直方向成θ角时由静止开始释放摆球,当其到达最低位置时,光电门B记录的遮光时间为t,已知重力加速度为g.

(1)新式游标卡尺的刻度线看起来很“稀疏”,使读数显得清晰明了,便于使用者正确读取数据.通常游标卡尺的刻度有10分度、20分度和50分度三种规格;新式游标卡尺也有相应的三种,但新式游标上的刻度却是19mm等分成10份,39mm等分成20份,99mm等分成50份.图乙就是一个“39mm等分成20份”的新式游标卡尺,用它测量摆球A的直径d,读数如图所示,d=3.030cm.
(2)写出满足机械能守恒的表达式$gL(1-cosθ)=\frac{1}{2}(\frac{d}{t})^{2}$(用题中字母表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.八大行星中的土星的卫星很多,目前已经发现的就达数十颗.下表是有关土卫五和土卫六两颗卫星的一些参数.则两卫星相比较,下列判断正确的是(  )
卫星距土星球心的距离r/km半径R/km质量m/kg发现者发现日期
土卫五5270007652.49×1021卡西尼1672年
土卫六122200025751.35×1023惠更斯1655年
A.土卫五公转的角速度较小B.土卫六的公转周期较小
C.土卫五表面的重力加速度较大D.土星对土卫六的万有引力较大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列说法中正确的是(  )
A.光电子的最大初动能跟入射光强度成正比
B.通过一个狭缝观察日光灯可看到彩色条纹,是属于光的衍射现象
C.一束单色光由空气射入玻璃,这束光的速度变慢,波长变短
D.在双缝干涉实验中,某同学用黄光作为入射光.为了增大干涉条纹的间距,在不改变其它条今年下,该同学可以采用红光作为入射光
E.使电磁波随各种信号而改变的技术叫做解调

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.下列说法中正确的是(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某同学学习过机械能守恒定律后,利用已经学习过的知识,在老师的指导下自己设计了一套装置用来验证机械能守恒定律,如图甲所示.

(1)实验时,该同学进行了如下步骤:
①将质量均为M的钩码A(包含挡光片)B用轻绳连接后,跨在定滑轮两侧,处于静止状态,测量出A上挡光片中心到光电门中心的竖直距离h.
②在B的下端挂上质量为m的物块C,系统(钩码A、B以及物块C)由静止开始运动,记录挡光片通过光电门的时间为△t.
③利用游标卡尺测出挡光片的宽度d,如图乙所示,则d=1.140cm
④计算有关物理量,验证机械能守恒.
(2)如果系统(钩码A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系为$mgh=\frac{1}{2}(2M+m)(\frac{d}{△t})^{2}$(已知重力加速度为g)
(3)减小该实验误差的方法有选择宽度较窄的挡光片;换密度大体积小的重物;多次测量h、△t和d,求平均值.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.下列说法正确的是(  )
A.研究火星探测器从地球到火星的飞行轨迹时,可以将探测器看成质点
B.运动员推出的铅球的运动可以认为是自由落体运动
C.在地球上不同的地方,重力加速度g的方向均为垂直向下
D.加速度大小不变的运动不一定是匀变速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.在如图甲所示的半径为r的竖直圆柱形区域内,存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小随时间的变化关系为B=kt(k>0且为常量).
(1)将一由细导线构成的半径为r、电阻为R0的导体圆环水平固定在上述磁场中,并使圆环中心与磁场区域的中心重合.求在T时间内导体圆环产生的焦耳热.

(2)上述导体圆环之所以会产生电流是因为变化的磁场会在空间激发涡旋电场,该涡旋电场趋使导体内的自由电荷定向移动,形成电流.如图乙所示,变化的磁场产生的涡旋电场存在于磁场内外的广阔空间中,其电场线是在水平面内的一系列沿顺时针方向的同心圆(从上向下看),圆心与磁场区域的中心重合.在半径为r的圆周上,涡旋电场的电场强度大小处处相等,并且可以用E=$\frac{?}{2πr}$计算,其中ε为由于磁场变化在半径为r的导体圆环中产生的感生电动势.如图丙所示,在磁场区域的水平面内固定一个内壁光滑的绝缘环形真空细管道,其内环半径为r,管道中心与磁场区域的中心重合.由于细管道半径远远小于r,因此细管道内各处电场强度大小可视为相等的.某时刻,将管道内电荷量为q的带正电小球由静止释放(小球的直径略小于真空细管道的直径),小球受到切向的涡旋电场力的作用而运动,该力将改变小球速度的大小.该涡旋电场力与电场强度的关系和静电力与电场强度的关系相同.假设小球在运动过程中其电荷量保持不变,忽略小球受到的重力、小球运动时激发的磁场以及相对论效应.
①若小球由静止经过一段时间加速,获得动能Em,求小球在这段时间内在真空细管道内运动的圈数;
②若在真空细管道内部空间加有方向竖直向上的恒定匀强磁场,小球开始运动后经过时间t0,小球与环形真空细管道之间恰好没有作用力,求在真空细管道内部所加磁场的磁感应强度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.以下说法正确的是(  )
A.已知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离
B.饱和蒸汽在等温变化的过程中,随体积减小压强增大
C.布朗运动指的是悬浮在液体中的固体小颗粒的运动
D.给自行车打气时越往下压,需要用的力越大,是因为压缩气体使得分子间距减小,分子间作用力表现为斥力导致的
E.热量可以从低温物体传递到高温物体

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