A. | $\sqrt{\frac{p}{q}}$倍 | B. | $\sqrt{\frac{q}{p}}$倍 | C. | $\sqrt{pq}$倍 | D. | $\sqrt{p{q}^{3}}$倍 |
分析 在星球表面,卫星绕着星球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解出轨道半径表达式后进行比较即可.
解答 解:在宜居”行星的表面,卫星绕着星球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律,有:
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:
v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$
同理,在地球表面,有:
v′=$\sqrt{\frac{GM′}{R′}}$
故$\frac{v}{v′}$=$\frac{\sqrt{\frac{GM}{R}}}{\sqrt{\frac{GM′}{R′}}}$=$\sqrt{\frac{M}{M′}•\frac{R′}{R}}$=$\sqrt{P×\frac{1}{q}}$=$\sqrt{\frac{p}{q}}$
故选:A.
点评 对于卫星问题,关键是明确万有引力等于向心力,根据牛顿第二定律列式求解出速度、周期、加速度的表达式进行分析.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电子的速率不同,它们在磁场中运动时间一定不相同 | |
B. | 电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线所对应的圆心角越大 | |
C. | 电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线越长 | |
D. | 在磁场中运动时间相同的电子,其轨迹线一定重合 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | vsinα | B. | $\frac{v}{cosα}$ | C. | $\frac{v}{sinα}$ | D. | vcosα |
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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. | 库仑首先测定了元电荷e的数值 | |
B. | 法拉第首先提出电荷周围存在电场的观点 | |
C. | 奥斯特首先发现电流的磁效应 | |
D. | 洛伦兹提出分子电流假说,揭开磁现象的电本质 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 带电粒子从磁场获得能量 | |
B. | 带电粒子从加速器的边缘进入加速器 | |
C. | 带电粒子从加速器的中心附近进入加速器 | |
D. | 增大加速器狭缝中匀强电场的电场强度,带电粒子射出加速器时的动能就增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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