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3.两个靠近的天体称为双星,它们以两者连线上某点O为圆心做匀速圆周运动,其质量分别为m1、m2,如图所示,以下说法正确的是(  )
A.它们的角速度与半径成反比
B.它们的线速度与半径成正比
C.向心力与它们质量的乘积成正比
D.它们各自做匀速圆周运动的轨道半径与质量成反比

分析 在双星系统中,双星之间的万有引力提供各自做圆周运动的向心力,即向心力相同,同时注意:它们的角速度相同,然后根据向心力公式列方程即可求解.

解答 解:在双星问题中它们的角速度相等,设两星之间的距离为L,则有:
$G\frac{{m}_{1}^{\;}{m}_{2}^{\;}}{{L}_{\;}^{2}}={m}_{1}^{\;}{ω}_{\;}^{2}{r}_{1}^{\;}$…①
$G\frac{{m}_{1}^{\;}{m}_{2}^{\;}}{{L}_{\;}^{2}}={m}_{2}^{\;}{ω}_{\;}^{2}{r}_{2}^{\;}…②$
联立①②则有${m}_{1}^{\;}{r}_{1}^{\;}={m}_{2}^{\;}{r}_{2}^{\;}$,即轨道半径和质量成反比,同时由万有引力公式可知向心力与质量的乘积成正比.
综上分析可知,A错误,BCD正确.
故选:BCD.

点评 解决问题时要把握好问题的切入点.如双星问题中两卫星的向心力相同,角速度相等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图所示,两端开口的弯折的玻璃管竖直放置,三段竖直管内各有一段水银柱,两段空气封闭在三段水银柱之间,若左、右两管内水银柱长度分别为h1、h2,且h1<h2,水银柱均静止,则中间管内水银柱的长度为h1+h2;若将中间管在水银柱中点A处打破,则左管内水银柱移动方向为向下(填“向上”、“向下”或“不动”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.地球和火星都可看作绕太阳做匀速圆周运动,它们的周期分别是1年和2年,关于二个行星运动的下列说法中,正确的是(  )
A.火星绕太阳运动的角速度比地球绕太阳运动的大
B.火星绕太阳运动的线速度比地球绕太阳运动的小
C.火星离太阳的距离比地球离太阳距离近
D.火星离太阳的距离比地球离太阳距离远

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.两个质点之间万有引力的大小为F,如果只将这两个质点之间的距离变为原来的2倍,其他条件不变,那么它们之间万有引力的大小变为(  )
A.$\frac{F}{4}$B.$\frac{F}{2}$C.2FD.4F

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.为了计算地球的质量必须知道一些数据,下列各组数据加上已知的万有引力常量为G,可以计算地球质量的是(  )
A.地球绕太阳运行的周期T和地球离太阳中心的距离R
B.月球绕地球运行的周期T和月球离地球中心的距离R
C.人造地球卫星在地面附近运行的速度v和运行周期T
D.地球自转周期T和地球的平均密度ρ

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,甲、乙、丙是位于同一直线上的离其他恒星较远的三颗恒星,甲、丙围绕乙在半径为R的圆轨道上运行,若三颗星质量均为M,万有引力常量为G,则(  )
A.甲星所受合外力为$\frac{5G{M}^{2}}{4{R}^{2}}$
B.乙星所受合外力为$\frac{G{M}^{2}}{{R}^{2}}$
C.甲星和丙星的动能相同,均为$\frac{5G{M}^{2}}{8R}$
D.其它条件不变,去掉乙星,剩下甲与丙构成双星后,甲星的周期与原来相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带.假设该小行星带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )
A.太阳对各小行星的引力相同
B.小行星带内各小行星的向心加速度值都小于地球公转的向心加速度值
C.小行星带内各小行星圆周运动的周期大于地球公转的周期
D.小行星带内侧小行星的线速度值大于外侧小行星的线速度值

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.在圆轨道上运动的国际空间站里,一宇航员A静止(相对空间舱)“站”于舱内朝向地球一侧的“地面”B上,如图所示,下列说法正确的是(  )
A.宇航员不受地球引力作用
B.宇航员受到地球的引力和空间站“地面”对他的支持力
C.宇航员与空间站“地面”之间无相互作用力,因为宇航员处于完全失重状态
D.若宇航员将手中一小球无初速度(相对空间舱)释放,该小球将落到空间站“地面”上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.长度为L=1.0m的绳,系一小球在竖直面内做圆周运动,小球的质量为m=10kg,小球半径不计,小球在通过最低点的速度大小为v=10m/s,(g取10m/s2).
试求:(1)小球在最低的向心加速度大小;
(2)小球在最低点所受绳的拉力大小.

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