A. | 该行星质量为$\frac{{{36π}^{2}R}^{3}}{{GT}^{2}}$ | |
B. | 该行星的同步卫星轨道半径为r=$\root{3}{9}$R | |
C. | 该行星的第一宇宙速度为v=$\frac{2πR}{T}$ | |
D. | 该行星赤道上质量为m的物体对地面的压力FN=$\frac{{36π}^{2}mR}{{T}^{2}}$ |
分析 由“该行星自转角速度变为原来三倍时,将导致该星球赤道上物体将恰好对行星表面没有压力”可知此时赤道上的物体做匀速圆周运动,由重力充当向心力,据此可得该行星的质量.同步卫星的周期等于该星球的自转周期,由万有引力提供向心力的周期表达式可得同步卫星的轨道半径.行星地面物体的重力和支持力的合力提供向心力,由此可得支持力大小,进而可知压力大小.由圆周运动的公式求行星的第一宇宙速度.
解答 解:A、该行星自转角速度变为原来三倍,则周期将变为原来的$\frac{1}{3}$,即为$\frac{1}{3}$T,由题意可知此时该星球赤道上物体做匀速圆周运动,由重力充当向心力,则有:$G\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mR$\frac{4{π}^{2}}{(\frac{T}{3})^{2}}$,解得该行星质量为:M=$\frac{36{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$,故A正确;
B、该星球的同步卫星的周期等于该星球的自转周期,由万有引力提供向心力可得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mr$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,结合 M=$\frac{36{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$,得:该星球的同步卫星轨道半径为r=$\root{3}{9}$R,故B正确;
C、该行星的第一宇宙速度为 v=$\frac{2πR}{T′}$,T′是近地卫星的周期,根据开普勒第三定律知,T′<T(同步卫星的周期),故得v>$\frac{2πR}{T}$,故C错误
D、行星地面物体的受的引力和支持力的合力提供向心力:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$-FN′=mR$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,
解得:FN′=$\frac{32m{π}^{2}R}{{T}^{2}}$,由牛顿第三定律可知质量为m的物体对行星赤道地面的压力为FN=FN′=$\frac{32m{π}^{2}R}{{T}^{2}}$,故D错误;
故选:AB
点评 通过本题的练习要明确行星自转的时候,地面物体万有引力和支持力的合力提供向心力;“星球赤道上物体恰好对行星表面没有压力”时才由引力完全充当向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ①③ | B. | ①④ | C. | ②③ | D. | ②④ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | E=πfl2B,且a点电势低于b点电势 | B. | E=2πfl2,且a点电势低于b点电势 | ||
C. | E=πfl2B,且a点电势高于b点电势 | D. | E=2πfl2B,且a点电势高于b点电势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 利用氧气的摩尔质量、密度以及阿伏伽德罗常数就可以算出氧气分子的体积 | |
B. | 一定质量的理想气体,内能只与温度有关与体积无关 | |
C. | 固体很难被压缩是因为其内部的分子之间存在斥力作用 | |
D. | 只要物体与外界不发生热量交换,其内能就一定保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 绝大多数α粒子经过金箔后,发生了大角度偏转 | |
B. | α粒子在接近原子核的过程中,动能减少 | |
C. | α粒子离开原子核的过程中,电势能减少 | |
D. | 对α粒子散射实验的数据进行分析,可以估算出原子核的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 所有的光照射金属都能发生光电效应 | |
B. | 发生光电效应时,对于一定颜色的光,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多 | |
C. | 发生光电效应时,增大入射光频率,单位时间内发射的光电子数增多 | |
D. | 光照在某金属表面,不发生光电效应时,只要增加入射光强度,就会发生光电效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 周期TA<TB | B. | 周期TA>TB | C. | 线速度vA=vB | D. | 线速度vA>vB |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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