A. | $\sqrt{\frac{1}{{n}^{3}}}$T | B. | $\sqrt{\frac{1}{{n}^{2}}}$T | C. | $\sqrt{\frac{1}{n}}$T | D. | $\frac{1}{n}$T |
分析 双星做匀速圆周运动具有相同的角速度,靠相互间的万有引力提供向心力,得到双星的周期与总质量的关系,再结合已知量分析得出结论.
解答 解:设双星质量分别为${m}_{1}^{\;}$、${m}_{2}^{\;}$,之间的距离原来是L,后来是$\frac{1}{n}L$,原来周期T,后来T′,双星靠它们之间的万有引力提供向心力
对${m}_{1}^{\;}$:$G\frac{{m}_{1}^{\;}{m}_{2}^{\;}}{{L}_{\;}^{2}}={m}_{1}^{\;}\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}{r}_{1}^{\;}$
对${m}_{2}^{\;}$:$G\frac{{m}_{1}^{\;}{m}_{2}^{\;}}{{L}_{\;}^{2}}={m}_{2}^{\;}\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}{r}_{2}^{\;}$
${r}_{1}^{\;}+{r}_{2}^{\;}=L$
解得${m}_{2}^{\;}=\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{1}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{{GT}_{\;}^{2}}$
${m}_{1}^{\;}=\frac{4{π}_{\;}^{2}{r}_{2}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{G{T}_{\;}^{2}}$
${m}_{总}^{\;}=\frac{4{π}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$
$T=\sqrt{\frac{4{π}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{3}}{G{m}_{总}^{\;}}}$
由题知,总质量不变,距离变为原来的$\frac{1}{n}$,周期变为原来的$\sqrt{\frac{1}{{n}_{\;}^{3}}}$
即$T′=\sqrt{\frac{1}{{n}_{\;}^{3}}}T$
故选:A
点评 解决本题的关键知道双星靠相互间的万有引力提供向心力,知道双星具有相同的周期和角速度,应用万有引力定律与牛顿第二定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 它们运行的线速度为7.9km/s | |
B. | 它们运行的角速度不同 | |
C. | 它们运行的周期不同 | |
D. | 它们一定位于赤道正上方,距离赤道面的高度相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.8s | B. | 1.6s | C. | 2.2s | D. | 3.2s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体内能增大,温度一定升高 | |
B. | 布朗运动就是液体分子的无规则运动 | |
C. | 气体压强越大,气体分子的平均动能就越大 | |
D. | 在绝热过程中,外界对气体做功,气体的内能增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电流的表达式为i=0.6sin10πt(A) | |
B. | 磁铁的转速为10r/s | |
C. | 风速加倍时电流的表达式为i=1.2sin10πt(A) | |
D. | 风速加倍时线圈中电流的有效值为1.2A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{2m}{nρe}$ | B. | $\frac{2m}{nρ{e}^{2}}$ | C. | $\frac{2ρm}{n{e}^{2}}$ | D. | $\frac{2nm}{ρ{e}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 玻尔大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性 | |
B. | 轴核裂变的核反应是${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{56}^{241}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+${2}_{0}^{1}$n | |
C. | 原子从低能级向高能级跃迁,不一定通过吸收光子来实现 | |
D. | 根据爱因斯坦的“光子说”可知光的波长越大,光子的能量越小 | |
E. | 氕和氚结合成氦原子核时,其质量亏损所对应的能量等于该氦原子核的结合能 |
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