A. | $\sqrt{\frac{n^2}{k}}T$ | B. | $\sqrt{\frac{k}{n^3}}T$ | C. | $\sqrt{\frac{n^3}{k}}T$ | D. | $\root{3}{{\frac{n^2}{k}}}T$ |
分析 双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度,根据牛顿第二定律和向心力公式,分别对两星进行列式,即可来求解.
解答 解:设m1的轨道半径为R1,m2的轨道半径为R2.两星之间的距离为L.
由于它们之间的距离恒定,因此双星在空间的绕向一定相同,同时角速度和周期也都相同.由向心力公式可得:
对m1:G$\frac{{{m}_{1}m}_{2}}{{L}^{2}}$=m1$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$R1…①
对m2:G$\frac{{{m}_{1}m}_{2}}{{L}^{2}}$=m2$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$R2…②
又因为R1+R2=L,m1+m2=M
由①②式可得:T=2π$\sqrt{\frac{{L}^{3}}{GM}}$
所以当两星总质量变为KM,两星之间的距离变为原来的n倍,圆周运动的周期为 T′=2π$\sqrt{\frac{{(nL)}^{3}}{GkM}}$=$\sqrt{\frac{{n}^{3}}{k}}T$,故ABD错误,C正确.
故选:C.
点评 解决本题的关键知道双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度,能运用万有引力提供向心力进行解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2}$mV2-$\frac{1}{2}$mv2 | B. | $\frac{1}{2}$m(V-v)2 | C. | $\frac{1}{2}$m($\frac{1}{2}$V)2 | D. | $\frac{1}{2}$m($\frac{1}{2}$v)2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体,速度方向时刻变化,但曲线运动可能是匀变速运动 | |
B. | 物体在一恒力作用下只可能做直线运动 | |
C. | 所有曲线运动都一定是变速运动 | |
D. | 物体的加速度在减小,速度在增加是可能的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 天体甲、乙的质量一定不相等 | |
B. | 两颗卫星的线速度一定相等 | |
C. | 天体甲、乙的密度一定相等 | |
D. | 天体甲、乙表面的重力加速度之比等于它们半径的反比 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 地球的地心一定处在人造地球卫星的轨道平面内 | |
B. | 人造地球卫星的向心加速度等于卫星轨道所在处的重力加速度 | |
C. | 人造地球卫星的线速度肯定大于7.9km/s | |
D. | 人造地球卫星绕地球旋转的周期可以小于5000s |
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