3.在1781年.人们发现了太阳的第七颗行星--天王星.但观测出的天王星轨道.总是同根据万有引力定律计算出来的轨道有一定的偏离.这是由于 A.太阳的引力作用 B.地球的引力作用 C.万有引力定律的准确性有问题 D.海王星的引力作用 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2005?虹口区二模)A.下列说法中不正确的是(  )

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(2005?虹口区二模)下列说法中不正确的是(  )

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1827年英国植物学家布朗用显微镜观察悬浮在水中的花粉,发现了布朗运动.下列关于布朗运动的说法中正确的是 (  )

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资料:理论分析表明,逃逸速度是环绕速度的
2
倍,即v′=
2GM
R
,由此可知,天体的质量M越大,半径R越小,逃逸速度也就越大,也就是说,其表面的物体就越不容易脱离它的束缚,有些恒星,在它一生的最后阶段,强大的引力把其中的物质紧紧的压在一起,密度极大,每立方米的质量可达数千吨,它们的质量非常大,半径又非常小,其逃逸速度非常大.于是,我们自然要想,会不会有这样的天体,它的质量更大,半径更小,逃逸速度更大,以3.00×108m/s的速度传播的光都不能逃逸?如果宇宙中真的存在这样的天体,即使它确实在发光,光也不能进入太空,我们根本看不到它,这种天体称为黑洞.1970年,科学家发现了第一个很可能是黑洞的目标.已知,G=6.67×10-11N?m/kg 2,C=3.00×108m/s,求:
(1)逃逸速度大于真空中光速的天体叫黑洞,设某黑洞的质量等于太阳的质量M=1.98×1030kg,求它的可能最大半径(此小题结果用科学计数法表示,小数点后保留2位,不得使用计算器)
(2)在目前天文观测范围内,物质的平均密度为ρ,如果认为我们宇宙是这样一个均匀大球体,其密度使得它的逃逸速度大于光在真空中的速度C,因此任何物体都不能脱离宇宙,问宇宙的半径至少多大?(球的体积计算方程V=
4
3
πR3
,此小题结果用题中所给字母表示)

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19世纪和20世纪之交,经典物理已达到了完整、成熟的阶段,但“在物理学晴朗天空的远处还有两朵小小的、令人不安的乌云”,人们发现了经典物理学也有无法解释的实验事实,经典力学不能解决的问题是(  )
A、宏观问题B、高速问题C、微观问题D、低速问题

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同步练习册答案