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1.已知行星的轨道半径r 及行星公转的周期T,则太阳的质量的表达式为$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$.

分析 行星绕太阳做圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出太阳的质量.

解答 解:行星绕太阳做圆周运动,万有引力提供向心力,
由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$(\frac{2π}{T})^{2}$r,
解得,太阳质量:M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$;
故答案为:$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$.

点评 本题考查了求太阳的质量,应用万有引力公式与牛顿第二定律即可解题,本题是一道基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.我国2005年发射的“神州六号”载人飞船,与“神州五号”飞船相比,它在更高的轨道上绕地球做匀速圆周运动,如图所示,下列说法正确的是(  )
A.“神州六号”的运行速度较小
B.“神州六号”的向心加速度较大
C.“神州六号”的周期更短
D.地球对“神州六号”的万有引力一定比对“神州五号”的引力小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,操作时,先通电再放纸带.质量m=2.00㎏的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点.如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一次点,当地的重力加速度g=9.80m/s2.根据图上所得的数据,应取图中O点和B点来验证机械能守恒定律,则:(结果取3位有效数字)
(1)打B点时,重锤下落的速度为vB=1.92m/s
(2)从O点到B点,重物重力势能减少量△EP=3.76J,
(3)从O点到B点,重物动能增加量△EK=3.69J;
(4)实验的结论是在误差范围内,重物下落过程中机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一条河宽100m,水流的速度为3m/s,一条船在静水中的速度为5m/s,下列关于船过河说法中错误的是(  )
A.小船过河的最短时间为20s
B.小船过河的最短航程为100m
C.当船头指向对岸时,船的合速度大小为4m/s
D.当船头指向上游,使船垂直到达河对岸时,船的合速度是4m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.一个物体以初速度v0水平抛出,落地时速度为v,则物体在空中的运动时间为$\frac{\sqrt{{v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.2014年9月17日,西安北至南昌西高铁动车组开通运营,全程长为1799公里,运行7小时58分钟,较目前普速列车运行时间缩短12个小时左右.目前我国高铁常使用的自动闭塞法行车,自动闭塞法是通过信号机将行车区间划分为若干个闭塞分区,每个闭塞分区的首端设有信号灯,如图所示,列车向右行驶,当前一闭塞区有列车B停车时信号灯显示红色(表示此闭塞区有车辆停车),后一个闭塞分区显示黄色(表示要求车辆制动减速),其它闭塞分区显示绿色(表示车辆可 以正常运行).假设列车A制动时所受总阻力为重力的0.1倍,不考虑反应时间.(g取10m/s2)求:

(1)如果信号系统发生故障,列车A的运行速度是30m/s,司机看到停在路轨上的列车B才开始刹车,要使列车不发生追尾,则列车A司机可视距离不得少于多少?
(2)如果信号系统正常,司机可视距离取列车A司机的可视距离,列车设计运行速度为252km/h,当司机看到黄灯开始制动,到红灯处停车,则每个闭塞分区至少多长?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.起重机沿竖直方向匀速吊起重物,第一次以速度v起吊,第二次以速度2v起吊,两次吊起的货物等重.第一次起重机的牵引力为F1,功率为P1,第二次起重机的牵引力为F2,功率为P2,则它们的比值关系正确的是(  )
A.F1:F2=1:2,P1:P2=1:2B.F1:F2=1:1,P1:P2=1:2
C.F1:F2=1:2,P1:P2=1:1D.F1:F2=1:2,P1:P2=1:4

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,两根直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的斜面上,两根导轨间距为L.N、Q两点间接一阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放置在导轨上.已知金属杆ab的横截面积为正方形,金属杆ab与导轨垂直,并且金属杆ab与NQ平行,它们间的距离为L,金属杆ab与导轨间的动摩擦因数为μ(μ>tanθ).整套装置处于垂直于平面MNQP斜向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B的大小随时间t的变化规律为B=kt,k>0.导轨和金属杆的电阻可以忽略不计.金属杆与导轨间接触良好,并认为金属杆和导轨间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求:
(1)磁场变化过程中,金属杆ab静止时,流过电阻R的电流大小I;
(2)从磁场开始变化到金属杆ab所受静摩擦力为零,所经过的时间t;
(3)从磁场开始变化到金属杆ab刚要开始滑动,电阻R上产生的电热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.以30m/s的初速度水平抛出一个物体,经过一段时间后,物体速度方向与水平方向成30°角,取g=10m/s2.求:
(1)此时刻物体相对于抛出点的位移大小;
(2)由此位置再经过多长时间,物体的速度方向与水平方向的夹角为60°?

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