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18.银河系的恒星中大约四分之一是双星.某双星由质量不等的星体S1和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C做匀速圆周运动.由天文观察测得其运动周期为T,S1到C点的距离为r1,S1和S2的距离为r,已知引力常量为G.由此可求出S1的质量为(  )
A.$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}^{3}}{G{T}^{2}}$B.$\frac{4{π}^{2}{r}^{2}{r}_{1}}{G{T}^{2}}$C.$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$D.$\frac{4{π}^{2}{r}^{2}(r-{r}_{1})}{G{T}^{2}}$

分析 这是一个双星的问题,S1和S2绕C做匀速圆周运动,它们之间的万有引力提供各自的向心力,
S1和S2有相同的角速度和周期,结合牛顿第二定律和万有引力定律解决问题.

解答 解:设星体S1和S2的质量分别为m1、m2
星体S2做圆周运动的向心力由万有引力提供得:$\frac{G{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$=(r-r1)m2($\frac{2π}{T}$)2
即 m1=$\frac{4{π}^{2}{r}^{2}(r-{r}_{1})}{G{T}^{2}}$
故选:D.

点评 双星的特点是两个星体周期相等,星体间的万有引力提供各自所需的向心力.

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(1)打出一纸带进行分析,从第一个清晰的点开始每隔3个点为一记数点,通过测量在相邻相等时间间隔内的位移之差应该C
A、均匀增大          B、均匀减小        C、相等
(2)某位同学在分别悬挂m1=400g和m2=200g的重锤时,打出两条纸带,根据伽利略的观点,猜测他在计算加速度a1和a2时结果是B
A、a1约为a2的2倍     B、a1和a2几乎相等    C、没有任何特殊关系
(3)在进行数据处理时,在没有用错公式和计算错误的情况绝大多数同学求出的加速度小于9.8m/s2,主要原因是纸带与限位孔的摩擦或空气阻力的存在(只要写出一项即可)

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9.如图所示,质量均为0.1kg的带等量同种电荷的小球A、B,现被绝缘细线悬挂在O点,悬线长均为10cm.平衡时,OA悬线处于竖直方向,A球倚于绝缘墙上,而B球却偏离竖直方向60°,此时A球对B球的库仑力为1N.若由于漏电B球逐渐摆下,则悬挂A球的细绳拉力将变小(选填“变大”、“不变”或“变小”).

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6.如图所示,质量为m的木块在与水平方向成α角的推力F(未知)作用下,沿竖直墙壁向上匀速运动.已知木块与墙壁间动摩擦因数为μ,重力加速度为g.
(1)在图中画出木块的受力分析示意图.
(2)求推力F的大小.

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13.一质点沿x轴做直线运动,以x轴正方向为加速度正方向,其加速度a随时间t变化的图象如图所示.已知质点在t=0时的速度v0=5m/s,方向沿x轴正向.则当t=4s时,质点的速度大小为(  )
A.13m/sB.9m/sC.8m/sD.4 m/s

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3.如图所示,一束电子流平行于x轴以速度v0射入第Ⅰ象限区域,为使这束电能经过x轴上的B点,可在第Ⅰ象限某区域加一个沿正y方向的匀强电场,场强大小为E,其范围沿y方向无限大、沿x轴方向宽度为s,已知电子的质量是m,带电量e,OA=L,OB=2s.
(1)若电场的右边界恰好经过B点,求电子在电场中运动时间t1
(2)若B点处在电场内,求电场的左边界线到B点的距离x1
(3)若B点处在电场外,求电场的左边界线到B点的距离x2

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10.质量为m长度为l的导体棒MN静止于水平导轨上.通过MN的电流强度为I,匀强磁场的磁感应强度为B,其方向与导轨平面呈θ斜向上,如图所示.求:
(1)安培力的大小和方向;
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7.如图所示,物体A重40N,物体B重20N,A与地的动摩擦因数μ1=0.4,物体B用细绳系住,当水平力F=30N时,才能将A匀速拉出,求A与B的接触面间的动摩擦因数μ2

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