| A. | x星球表面的重力加速度g1=$\frac{{4{π^2}{r_1}}}{T_1^2}$ | |
| B. | x星球的质量M=$\frac{{4{π^2}r_1^3}}{GT_1^2}$ | |
| C. | 登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比$\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{{{m_1}{r_2}}}{{{m_2}{r_1}}}}$ | |
| D. | 登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期T2=$\sqrt{\frac{r_2^3}{r_1^3}}{T_1}$ |
分析 研究飞船绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出中心体的质量.
研究登陆舱绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出线速度和周期.再通过不同的轨道半径进行比较
解答 解:A、B、研究飞船绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:
G$\frac{M{m}_{1}}{{r}_{1}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{T}_{1}^{2}}$
得出:M=$\frac{{4π}^{2}{r}_{1}^{3}}{G{T}_{1}^{2}}$,故B正确.
根据圆周运动知识,a=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{T}_{1}^{2}}$只能表示在半径为r1的圆轨道上向心加速度,而不等于X星球表面的重力加速度,故A错误.
C、研究登陆舱绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力有:
在半径为r的圆轨道上运动:$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
得出:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,
表达式里M为中心体星球的质量,r为运动的轨道半径.
所以登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比为$\sqrt{\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}}$,故C错误.
D、研究登陆舱绕星球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:
在半径为r的圆轨道上运动:$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m•4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$
得出:T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$.
表达式里M为中心体星球的质量,R为运动的轨道半径.所以登陆舱在r1与r2轨道上运动时的周期大小之比为:$\sqrt{\frac{{r}_{1}^{3}}{{r}_{2}^{3}}}$,所以T2=$\sqrt{\frac{r_2^3}{r_1^3}}{T_1}$,故D正确.
故选:BD.
点评 求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再进行之比.
向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 带电质点进入磁场时所受洛伦兹力可能向上 | |
| B. | 带电质点进入磁场时所受洛伦兹力一定向下 | |
| C. | 带电质点飞出磁场时速度的大小为v0 | |
| D. | 带电质点飞出磁场时速度的大小为$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+2gh}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 单晶体冰糖磨碎后熔点不会发生变化 | |
| B. | 足球充足气后很难压缩,是因为足球内气体分子间斥力作用的结果 | |
| C. | 一定质量的理想气体经过等容过程,吸收热量,其内能一定增加 | |
| D. | 自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的 | |
| E. | 一定质量的理想气体保持体积不变,单位体积内分子数不变,虽然温度升高,单位时间内撞击单位面积上的分子数不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 保持S闭合,只将A、B两板靠近些,G指针张角变小 | |
| B. | 保持S闭合,只将变阻器滑动触头向左移动,G指针张角变大 | |
| C. | 断开S后,只将A、B两板分开些,G指针张角变小 | |
| D. | 断开S后,只在A、B两板间插入电介质,G指针张角变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 小球由M点滑到最低点D时所用时间与磁场无关 | |
| B. | 小球滑到D点时,对轨道的压力一定大于mg | |
| C. | 小球滑到D点时,速度大小v=$\sqrt{2gR}$ | |
| D. | 小球滑到轨道右侧时,可以到达轨道最高点N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 液晶既具有液体的流动性,又具有光学的各向异性 | |
| B. | 微粒越大,撞击微粒的液化分子数量越多,布朗运动越明显 | |
| C. | 太空中水滴成球形,是液体表面张力作用的结果 | |
| D. | 单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减少,气体的压强一定减小 |
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