A. | 该星表面重力加速度与地球表面重力加速度之比为5:1 | |
B. | 该星质量与地球质量之比为1:80 | |
C. | 该星密度与地球密度之比为4:5 | |
D. | 该星的“第一宇宙速度”与地球的第一宇宙速度之比为1:20 |
分析 通过竖直上抛运动经历的时间求出重力加速度之比,然后根据万有引力等于重力$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,求出中心天体的质量比.根据密度的定义$ρ=\frac{M}{V}=\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$计算密度之比.第一宇宙速度v=$\sqrt{gR}$,根据重力加速度和星球半径之比计算第一宇宙速度之比.
解答 解:A、设地球表面重力加速度为g,设该星球表面附近的重力加速度为g′,根据$g=\frac{{v}_{0}}{t}$,知重力加速度之比等于它们所需时间之反比,地球上的时间与星球上的时间比1:5,则地球表面的重力加速度和星球表面重力加速度之比g:g′=5:1.故A错误.
B、根据万有引力等于重力$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$,得M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$.星球和地球表面的重力加速度之比为1:5,半径比为1:4,所以星球和地球的质量比M星:M地=1:80.故B正确.
C、根据密度的定义$ρ=\frac{M}{V}=\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$,所以$\frac{{ρ}_{星}}{{ρ}_{地}}=\frac{{M}_{星}}{{M}_{地}}×(\frac{{R}_{地}}{{R}_{星}})^{3}=\frac{1}{80}×\frac{{4}^{3}}{1}=\frac{4}{5}$,故C正确.
D、第一宇宙速度v=$\sqrt{gR}$,所以$\frac{{v}_{星}}{{v}_{地}}=\sqrt{\frac{g′}{g}×\frac{R′}{R}}=\sqrt{\frac{5}{4}}$,故D错误.
故选:BC.
点评 解决本题的关键知道竖直上抛运动上升阶段和下降阶段是对称的,以及掌握万有引力等于重力这一理论.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 60km/h | B. | 240km/h | C. | 300km/h | D. | 600km/h |
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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. | 若物体受三个力的作用而处于静止状态,这三个力一定为共点力 | |
B. | 一个正在做减速运动的物体,所受合力有可能正在增大 | |
C. | 放置于磁场中的通电导线一定会受安培力的作用 | |
D. | 在孤立点电荷的电场中,与场源电荷距离相等的两点场强相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 扩散现象说明物质分子在做永不停息的无规则运动 | |
B. | 压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的缘故 | |
C. | 两个分子距离减小时,分子间引力和斥力都在增大 | |
D. | 如果两个系统分别于第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量叫做内能 | |
E. | 两个分子间的距离为r0时,分子势能最小 |
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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. | 波的周期为1s | |
B. | x=0处的质点在t=0时向y轴负向运动 | |
C. | x=0处的质点在t=$\frac{1}{4}$s时速度为0 | |
D. | x=0处的质点在t=$\frac{1}{4}$s时向下振动 |
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