精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
17.在某行星上,航天员用弹簧测力计称得质量为m的砝码所受的重力为F,乘宇宙飞船在靠近该星球表面的空间飞行,测得其环绕周期为T,根据这些数据求该星球的质量和密度.

分析 先m物体在星球表面的重量等于万有引力列式,再根据万有引力定律和向心力公式,两式联立即可解题;
由地球的万有引力提供卫星的向心力和密度定义求解.

解答 解:设星球半径为R,星球质量为M
则由m物体在星球表面的重量等于万有引力知F=$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg①
又万有引力提供向心力知:$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$R②
 由①②联立解得:M=$\frac{{{T}^{4}F}^{3}}{16{{Gπ}^{4}m}^{3}}$,
乘宇宙飞船在靠近该星球表面的空间飞行,测得其环绕周期为T,
由飞船的万有引力提供卫星的向心力得
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$R
M=$\frac{{{4π}^{2}R}^{3}}{{GT}^{2}}$,
根据密度定义得该星球的密度ρ=$\frac{M}{\frac{4{πR}^{3}}{3}}$=$\frac{3π}{{GT}^{2}}$,
答:该星球的质量是$\frac{{{T}^{4}F}^{3}}{16{{Gπ}^{4}m}^{3}}$,密度是$\frac{3π}{{GT}^{2}}$.

点评 该题考查了万有引力公式及向心力基本公式的直接应用,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.在如图所示的裝置中,悬挂在某固定点的光滑定滑轮上绕有柔软细线.细线的一端系一质量为m、电阻为r的金属杆,另一端系一质量为3m的重物.在竖直平面内有间距为L的足够长的平行金属导軌PQ、EF,在QF之间连接有阻值为R的电阻.其余电阻不计,磁感应强度为B0的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,当重物下降h时恰好达到稳定速度而匀速下降.运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好.忽略所有摩擦,重力加速度为g,求:
(1)电阻R中的感应电流方向;
(2)重物匀速下降的速度v;
(3)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR
(4)若将重物下降h时刻记作t=0,速度记为v0,从此时刻起,磁感应强度逐渐减小,若此后金属杆中恰好不产生感应电流,則磁感应强度B怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底缓慢上升到湖面的过程中,对外界做了0.6J的功,(设湖水的温度相等且保持不变)
(1)气泡上升过程中吸收的热量是多少?
(2)气泡到达湖面后,由于太阳的照射,在温度上升的过程中又对外界做了0.1J的功,同时吸收了0.3J的热量,则此过程中,气泡内气体内能的增加了多少?
(3)已知气泡内气体的密度为1.29kg/m3,平均摩尔质量为0.29kg/mol.阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,取气体分子的平均直径为2×10-10m,若气泡内的气体完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值.(结果保留一位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,在竖直平面内半径为R的四分之一圆弧轨道AB、水平轨道BC与斜面轨道CD平滑连接在一起(轨道为光滑凹槽),斜面轨道足够长.在圆弧轨道上静止着N个半径为r(r?R)的完全相同小球,小球恰好将圆弧轨道铺满,从最高点6C
A到最低点B依次标记为1、2、3…N.现将圆弧轨道末端B处的阻挡物拿走,N个小球由静止开始沿轨道运动,不计摩擦与空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.N个小球在运动过程中始终不会散开
B.第N个小球在斜面上能达到的最大高度为R
C.如果斜面倾角为45°,小球不可以全部到达斜面上
D.第1个小球到达最低点的速度v<$\sqrt{gR}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.探月飞船以速度v贴近月球表面做匀速圆周运动,测出圆周运动的周期为T.则(  )
A.可以计算出探月飞船的质量
B.可算出月球的半径R=$\frac{Tv}{2π}$
C.无法算出月球的质量
D.飞船若要离开月球返回地球,必须启动助推器使飞船加速

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,一根质量不计的轻弹簧上端固定在天花板上,下端与一质量为m的托盘连接,托盘中有一个质量为2m的砝码.当托盘静止时,弹簧的伸长量为L.现将托盘向下拉,弹簧又伸长了L(未超过弹簧的弹性限度),然后使托盘由静止释放,则刚释放托盘时,砝码对托盘的作用力等于(  )
A.3mgB.6mgC.2mgD.4mg

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.在粗糙的水平面上,质量为m1的小球甲向右运动.以速率υ0和静止于前方A点处的、质量为m2的小球乙碰撞,如图所示.甲与乙发生正碰后均向右运动.乙被墙壁C弹回后与甲均静止在B点,$\overline{BC}=4\overline{AB}$.已知小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞均无机械能损失,求甲、乙两球的质量之比$\frac{m_1}{m_2}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,在光滑水平面上,有一质量为M的长木块以一定的初速度向右匀速运动,将质量为m的小铁块无初速度地请放在木块右端,小铁块与木块间的动摩擦因数为μ,当小铁块在木块上相对木块滑动L时与木块保持相对静止,此时长木块对地位移为l,求这个过程中:
(1)小铁块增加的动能;
(2)木块减少的动能;
(3)系统机械能的减少量;
(4)系统产生的热量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为m和2m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一沿斜面方向的恒力拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,加速度方向沿斜面向上,大小为a,则(  )
A.从静止到B刚离开C的过程中,A发生的位移为$\frac{3mgsinθ}{k}$
B.从静止到B刚离开C的过程中,重力对A做的功为-$\frac{3{m}^{2}{g}^{2}sinθ}{k}$
C.B刚离开C时,恒力对A做功的功率为(mgsinθ+ma)v
D.当A的速度达到最大时,B的加速度大小为$\frac{a}{2}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案