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7.一个人造天体飞临某个行星,并进入行星表面轨道,该天体绕行星一周时间为T,求该行星的密度?

分析 人造天体绕行星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出行星的质量,再根据密度公式求出行星的密度.

解答 解:人造天体绕行星表面做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力得:
  G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
解得行星的质量为:M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$
则该行星的密度为 ρ=$\frac{M}{V}$=$\frac{\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$=$\frac{3π}{G{T}^{2}}$
答:该行星的密度是$\frac{3π}{G{T}^{2}}$.

点评 本题考查了万有引力在天体中的应用,解题的关键在于找出向心力的来源,并能列出等式解题.要明确卫星在行星表面运动,其轨道半径可以认为就是行星的半径.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,在一个同时存在匀强磁场和匀强电场的空间,有一个质量为m的带电微粒,系于长为l的细丝线的一端,细丝线另一端固定于O点.带电微粒以角速度ω在水平面内作匀速圆周运动,此时细线与竖直方向成30°角,且细线中张力为零,电场强度为E,方向竖直向上.
(1)微粒的电荷量和电性,磁感应强度的大小和方向如何?
(2)如突然撤去磁场,带电微粒将做怎样的运动?线中张力多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.一个质量为m的木块静止在粗糙的水平面上,木块与水平面间的滑动摩擦力大小为2F0,某时刻开始受到如图所示的水平拉力的作用,下列说法正确的是(  )
A.0到t0时间内,木块的位移大小为$\frac{3{F}_{0}{{t}_{0}}^{2}}{2m}$
B.t0时刻合力的功率为$\frac{4{{F}_{0}}^{2}{{t}_{0}}^{\;}}{m}$
C.0到t0时间内,水平拉力做功为$\frac{4{{F}_{0}}^{2}{{t}_{0}}^{2}}{m}$
D.2t0时刻,木块的速度大小为$\frac{3{F}_{0}{t}_{0}}{m}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.图甲是一教学演示用发电机构造示意图,线圈转动产生的电动势随时间变化的正弦规律如图乙所示.发电机线圈电阻为0.5Ω,外接电阻为2.5Ω,则(  )
A.线圈转速为50r/s
B.电压表的示数为2.5V
C.电路中电流的最大值为$\sqrt{2}$A
D.若线圈转速变为原来的2倍,外界电阻消耗的功率也变为原来的2倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一带正电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是减小的.关于b点电场强度E的方向,下列图示中符合题意的是(虚线是曲线在b点的切线)(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图(甲)所示的电路中,将滑动变阻器R2的滑动片由a端向b端移动,用两个电表分别测量电压和电流,得到部分U-I关系图象如图(乙)所示,则(  )
A.电源的电动势为6V
B.滑动变阻器的总阻值为20Ω
C.当电压表示数为5.0V时,电源效率最高
D.当电压表示数为5.0V时,R2消耗的总功率最大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,一轻质横杆两侧各固定一铝环A、B,横杆可绕中心支点自由转动,其中铝环A闭合,B环是断开的.上述系统静止时,老师拿一条形磁铁插向其中一个铝环,然后取出条形磁铁,在铝环静止的状态下又插向另一铝环,则(  )
A.磁铁插向A环时,横杆发生转动
B.磁铁插向B环时,横杆发生转动
C.磁铁插向A环时,A环中有沿环的感应电流产生
D.磁铁插向B环,B环中有沿环的感应电流产生

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图为竖直平面内半径为R的光滑绝缘圆轨道,其中O为圆心,A、B为轨道的最低点和最高点.半径OA与半径OC的夹角为θ.轨道所处空间存在着与轨道平面平行的水平方向的匀强电场.一质量为m带电量为+q的绝缘小球(可视为质点)从A点以v0的初速度沿圆弧做圆周运动.已知小球在C点所受合力的功率为0.求
(1)电场强度的大小和方向;
(2)小球在B点的速度大小;
(3)小球对轨道的最小压力.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.某同学设计了如图甲所示的电路,不仅能够测电源内阻也可测量电流表的内阻(电流表的内阻与电源内阻相差不多),当开关S1闭合,开关S2分别接1和2时,记录电压表和电流表的示数,进行多次测量后,得到如图乙的U-I图象,其中图线A、B的横轴截距和纵轴截距均已知,则(  )
A.电源电动势为UBB.电源电动势为UA
C.电源内阻为$\frac{{U}_{B}}{{I}_{B}}$D.电流表的内阻为$\frac{{U}_{A}}{{I}_{A}}$-$\frac{{U}_{A}}{{I}_{B}}$

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