A. | 地球绕太阳运行的周期T和地球绕太阳中心的距离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和运动周期T | |
D. | 地球自转周期T和地球的平均密度ρ |
分析 运用万有引力提供向心力这一理论求解地球的质量,地球需处于中心天体位置,结合轨道半径和周期可以求出地球的质量.
解答 解:A、根据地球绕太阳运行的周期T和地球绕太阳中心的距离R,结合$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mR\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,可以求出太阳的质量,地球的质量被约去,无法求出,故A错误.
B、根据月球绕地球运行的周期T和月球离地球中心的距离R,结合$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mR\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,可以求出地球的质量,故B正确.
C、已知人造地球卫星在地面附近运行的速度v和运动周期T,根据v=$\frac{2πr}{T}$可以求出人造卫星的轨道半径,根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$可以求出地球的质量,故C正确.
D、已知地球自转周期和平均密度,无法求出地球的质量,故D错误.
故选:BC.
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,知道通过该理论只能求解中心天体质量,不能求解环绕天体质量.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | F2=mg,F1>mg | |
B. | F1=mg,F2>mg | |
C. | 挡板逐渐放至水平的过程中,F1先减小后增大 | |
D. | 挡板逐渐放至水平的过程中,F2先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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
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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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:多选题
A. | 图甲A球在水平面做匀速圆周运动,A球角速度越大则偏离竖直方向的θ角越大 | |
B. | 图乙质量为m的小球到达最高点时对管壁的压力大小为3mg,则此时小球的速度大小为2$\sqrt{gr}$ | |
C. | 图丙皮带轮上b点的加速度小于a点的加速度 | |
D. | 图丁用铁锤水平打击弹簧片后,B球比A球先着地 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
星球 | 金星 | 地球 | 火星 |
公转半径 | 1.0×108 km | 1.5×108 km | 2.25×108km |
自转周期 | 243日 | 23时56分 | 24时37分 |
表面温度 | 480℃ | 15℃ | -100℃~0℃ |
大气主要成分 | 约95%的CO2 | 78%的N2,21%的O2 | 约95%的CO2 |
A. | 金星运行的线速度最小,火星运行的线速度最大 | |
B. | 金星公转的向心加速度大于地球公转的向心加速度 | |
C. | 金星的公转周期一定比地球的公转周期小 | |
D. | 金星运行的角速度最小,火星运动的角速度最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 半径一定,角速度与线速度成正比 | B. | 半径一定,角速度与线速度成反比 | ||
C. | 线速度一定,角速度与半径成正比 | D. | 角速度一定,线速度与半径成正比 |
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