分析 (1)根据对称性可知,两颗星都绕系统中心做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力列式求解;
(2)暗物质引力和星星引力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解出暗物质的质量,再求解密度.
解答 解:(1)双星均绕它们连线的中点做匀速圆周运动,其运动的周期为T计算,由万有引力提供向心力,则有:
G$\frac{{M}^{2}}{{L}^{2}}$=M•($\frac{2π}{{T}_{计算}}$)2•$\frac{L}{2}$;
解得:T计算=πL$\sqrt{\frac{2L}{GM}}$;
(2)根据观测结果,星体的运动周期为:T观测=$\frac{1}{\sqrt{N}}$T计算(N>1).
这种周期差异是由于双星间均匀分布的暗物质引起的.均匀分布双星系统内的暗物质对双星系统的作用,与一个质点(质点的质量等于球内暗物质的总质量M′且位于中点O处)的作用相同,考虑暗物体作用后双星系统的运动周期即为观测到的周期T观测,则有:
G$\frac{{M}^{2}}{{L}^{2}}$+G$\frac{MM′}{(\frac{L}{2})^{2}}$=M•($\frac{2π}{{T}_{观测}}$)2•$\frac{L}{2}$;
代入T计算=πL$\sqrt{\frac{2L}{GM}}$,并整理得:M′=$\frac{N-1}{4}$M;
设所求暗物质的密度为ρ,则有:
ρ=$\frac{M′}{\frac{4}{3}π(\frac{L}{2})^{3}}$=$\frac{3(N-1)M}{2π{L}^{3}}$;
答:(1)该双星系统的运动周期T计算为πL$\sqrt{\frac{2L}{GM}}$;
(2)该星系间这种暗物质的密度为$\frac{3(N-1)M}{2π{L}^{3}}$.
点评 本题关键找出向心力来源,知道双星的向心力来自相互的万有引力,然后根据牛顿第二定律和向心力公式列方程研究.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B对地面的压力大小为3mg | |
B. | L越小,A、C间的弹力越小 | |
C. | L越小,地面对A、B的摩擦力越大 | |
D. | 地面对A的作用力沿AC圆心连线方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 机械波和电磁波都能在真空中传播 | |
B. | 波源与观察者互相靠近或互相远离时,观察者接收到的波的频率都会发生变化 | |
C. | 爱因斯坦狭义相对论的一个基本假设是:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的 | |
D. | 一根沿自身长度方向运动的杆,在任何惯性参考系中观测到的长度总比静止长度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a的向心加速度等于重力加速度g | B. | 在相同时间内b转过的弧长最长 | ||
C. | c在4h内转过的圆心角是60° | D. | d的运动周期有可能是30h |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t0时刻甲、乙两车相遇 | |
B. | 两辆车再次相遇前,t0时刻两车相距最远 | |
C. | t0时刻甲车运动的加速度等于乙车运动的加速度 | |
D. | 0~t0时间内,甲车的平均速度大于乙车的平均速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它们的动能EkA=EkB | B. | 它们的机械能EA=EB | ||
C. | 它们的加速度aA=aB | D. | 它们对摆线的拉力TA=TB |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 大量氢原子从n=4的激发态向n=1的基态跃进时,能发出3种频率的光子 | |
B. | 某放射性元素经过11.4天有$\frac{7}{8}$的原子核发生了衰变,则该元素的半衰期为3.8天 | |
C. | 紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大 | |
D. | 根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道,电子的动能增大,电势能减小,原子的总能量减小 | |
E. | 光电效应实验和康普顿效应实验说明了光具有粒子性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2m/s | B. | 10m/s | C. | 2.5m/s | D. | 5m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场力对带电粒子做的功等于该粒子电势能的变化量 | |
B. | 电场强度为零的地方,电势不一定为零 | |
C. | 随着电场强度的大小逐渐减小,电势也逐渐降低 | |
D. | 若带电粒子沿电场线方向运动,则该粒子的电势能逐渐减小 |
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