A. | “九号行星”的公转轨道半径比地球的公转轨道半径大 | |
B. | “九号行星”的公转线速度比地球的公转线速度大 | |
C. | “九号行星”的公转角速度比地球的公转角速度大 | |
D. | “九号行星”的公转向心加速度约为地球公转向心加速度的$\frac{1}{10}$ |
分析 根据万有引力提供向心力公式$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$结合周期关系判断半径关系,再根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=ma求解线速度、角速度和向心加速度即可.
解答 解:A、根据万有引力提供向心力得:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,解得:r=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,则周期越大,半径越大,“九号行星”的公转周期大,则“九号行星”的公转轨道半径比地球的公转轨道半径大,故A正确;
B、根据万有引力提供向心力得:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$=mω2r=ma得:
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$,a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,“九号行星”的公转轨道半径比地球的公转轨道半径大,则“九号行星”的公转线速度比地球的公转线速度小,“九号行星”的公转角速度比地球的公转角速度小,故BC错误;
D、“九号行星”绕太阳公转周期为1万至2万年,地球的公转周期为1年,根据r=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$可知,则“九号行星”公转的半径为地球公转半径的500多倍,向心加速度a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,所以“九号行星”的公转向心加速度不是地球公转向心加速度$\frac{1}{10}$,故D错误.
故选:A
点评 本题主要考查了万有引力提供向心力公式的直接应用,知道会选择合适的公式求解,难度不大,属于基础题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 30° | B. | 45° | C. | 60° | D. | 75° |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由公式a=$\frac{△v}{△t}$知,物体的加速度等于速度的变化率 | |
B. | 伽利略通过实验及合理外推,指出自由落体运动是一种匀变速直线运动 | |
C. | 牛顿通过对物体运动的研究,提出了“力是维持物体运动的原因”这一观点 | |
D. | 由公式F=ma知,一定质量的物体所受合外力由运动加速度a决定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0.005s时线框中的感应电流最大 | |
B. | 0.01s时线框中感应电流方向从上往下看为顺时针方向 | |
C. | 0.015s时电流表的示数为零 | |
D. | 0~0.02s内闭合导线框上产生的热量为$\frac{{{π^4}{r^4}}}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | X<0的区域 | B. | 10cm>X>0区域 | C. | X>20cm区域 | D. | 20cm>X>10cm区域 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系 | |
B. | 库仑是第一个提出了电荷间的相互作用是以电场为媒介的科学家 | |
C. | 楞次发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕 | |
D. | 焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 木块A所受摩擦力大小是4N | B. | 木块A所受摩擦力大小是4.5N | ||
C. | 木块B所受摩擦力大小是3N | D. | 木块B所受摩擦力大小是1N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.01s | B. | 0.02s | C. | 0.03s | D. | 0.04s |
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