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1.“超级地球”是指围绕恒星公转的类地行星,科学家们发现有3颗未知质量的“超级地球”环绕同一颗体积比太阳略小的恒星公转,公转周期分别为4天和10天.根据上述信息可以计算(  )
A.3颗“超级地球”运动的线速度之比
B.3颗“超级地球”运动所受的引力之比
C.3颗“超级地球”运动的向心加速度之比
D.该恒星的质量

分析 三颗超级地球”的中心天体相同,根据万有引力提供向心力,已知该行星的周期,可以求出半径之比,从而可求得线速度、向心加速度之比.

解答 解:三颗超级地球”的中心天体相同,根据万有引力提供向心力,即:$\frac{GMm}{{r}^{2}}=\frac{m4{π}^{2}}{r}$可求得超级地球的轨道半径之比;
A、已知周期、轨道半径之比,根据$v=\frac{2πr}{T}$可求得3颗“超级地球”运动的线速度之比,故A正确;
B、根据$F=\frac{GMm}{{r}^{2}}$,由于三颗超级地球的质量比不知道,所以无法求得所受的引力之比,故B错误;
C、已知周期、轨道半径之比,根据$a=\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}r$可求得3颗“超级地球”运动的向心加速度之比,故C正确;
D、因为不知道具体的轨道半径,所以无法求得中心天体的质量,故D错误;
故选:AC

点评 本题考察天体运动,万有引力提供向心力,要注意向心力选择合适公式.

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.如图所示,质量为M的直角劈B放在水平面上,在劈的斜面上放一质量为m的物体A,用一沿斜面向上的力F作用于A上,使其沿斜面匀速上滑,在A上滑的过程中直角劈B相对地面始终静止,则关于地面对劈的摩擦力Ff及支持力FN,下列说法正确的是(  )
A.Ff向右,FN<Mg+mgB.Ff向左,FN<Mg+mgC.Ff=0,FN=Mg+mgD.Ff向左,FN=Mg+mg

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,水平面上有一质量M=18kg的木板,其右端恰好和$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道AB的底端等高对接,木板右端有一质量m0=3kg的物体C(可视为质点),已知圆弧轨道半径R=0.9m.现将一质量m=6kg的小滑块P(可视为质点)由轨道顶端A点无初速释放,小滑块滑到B端后冲上木板,并与木板右端的物体C粘在一起,沿木板向左滑行,最后恰好没有从木板左端滑出.已知小滑块p与  木板上表面的动摩擦因数μ1=0.25,物体c与木板上表面的动摩擦因数μ2=0.5,木板与水平面间的动摩擦因数μ3=0.1,取g=10m/s2.求:
(l)小滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小;
(2)小滑块P与C碰撞结束时共同速度大小;
(3)木板的长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.某物理兴趣小组利用如图1所示的装置进行实验.在足够大的水平平台上的A点放置一个光电门,水平平台上A点右侧摩擦很小可忽略不计,左侧为粗糙水平面,当地重力加速度大小为g.采用的实验步骤如下:
①在小滑块a上固定一个宽度为d的窄挡光片;
②用天平分别测出小滑块a(含挡光片)和小球b的质量ma、mb
③在a和b间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻弹簧,静止放置在平台上;
④细线烧断后,a、b瞬间被弹开,向相反方向运动;
⑤记录滑块a通过光电门时挡光片的遮光时间t;
⑥滑块a最终停在C点(图中未画出),用刻度尺测出AC之间的距离Sa
⑦小球b从平台边缘飞出后,落在水平地面的B点,用刻度尺测出平台距水平地面的高度h及平台边缘铅垂线与B点之间的水平距离Sb
⑧改变弹簧压缩量,进行多次测量.
(1)该实验要验证“动量守恒定律”,则只需验证$\frac{{m}_{a}d}{t}$=mbsb$\sqrt{\frac{g}{2h}}$即可.(用上述实验数据字母表示)
(2)改变弹簧压缩量,多次测量后,该实验小组得到Sa与的$\frac{1}{{t}^{2}}$关系图象如图2所示,图线的斜率为k,则平台上A点左侧与滑块a之间的动摩擦因数大小为$\frac{{d}^{2}}{2kg}$.(用上述实验数据字母表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.某同学测量直流恒流源的输出电流I0和定值电阻Rx的阻值,电路如图l所示,实验器材如下:
直流恒流源(电源输出的直流电流I0保持不变,I0约为0.8A);
待测电阻Rx (阻值约为20Ω);
滑动变阻器R(最大阻值约为50Ω);
电压表V(量程15V,内阻约为15kΩ);
电流表A(量程0.6A,内阻约为0.2Ω);
请回答下列问题.

(1)实验所用器材如图2所示,图中部分电路已经连接好,请完成实验电路的连接.
(2)电路开关S闭合前,滑动变阻器的滑片P应滑动到a处(选填“a”、“b”),其理由是保护电流表,保证开关闭合后,流过电流表的电流不会超过电流表量程;
(3)所得实验数据如下表,请在图3所示的直角坐标系上画出U-I图象.
12345
电流表的示数I/A0.200.300.400.500.60
电压表的示数U/V13.912.110.27.606.1
(4)根据所画U-I图象,可求得直流恒流源输出电流I0=0.87A,待测电阻的阻值Rx=21Ω.(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.某实验小组想测量一电源的电动势和内电阻,在实验室找到了如下器材:
待测电源                 
一段粗细均匀总阻值为Ro的金属丝
不计内阻的电流表         
阻值为R1的电阻
刻度尺                   
开关一个、导线若干
他们的部分操作步骤如下:

(1)测得金属丝总长度为L0
(2)然后用图甲所示的电路图进行测量,图中Rx表示金属丝.请根据电路图在图乙中完成实物连线;
(3)不断改变电阻丝接入电路的长度,记录得多组电流表示数,和对应的金属丝长度L.根据所得数据做出了$\frac{1}{I}$-L图象如图丙所示,图中坐标值a、b、L1均为已知,则电源的电动势E=$\frac{{R}_{0}{L}_{1}}{(b-a){L}_{0}}$;电源的内电阻r=$\frac{a{R}_{0}{L}_{1}}{(b-a){L}_{0}}$-R1.(用图中坐标值和相关物理量表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.“蹦床”已被奥运会列为正式比赛项目.运动员利用蹦床网的弹性弹起到空中,完成动作后落回到网上,再经蹦床网的弹性弹起,如此往复.图示的F-t图象是传感器记录的一位运动员双脚在接触蹦床过程中,蹦床对运动员的弹力F随时间t的变化情况.设运动员只在竖直方向上运动,不计空气阻力,取重力加速度为10m/s2,则运动员在前12s的时间内(  )
A.获得的最大加速度为40m/s2B.获得的最大加速度为50m/s2
C.腾空弹起时的最大速度为5m/sD.腾空弹起时的最大速度为8m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于牛顿第二定律的下列说法中,正确的是(  )
A.质量一定的物体某一瞬间的加速度只决定于这一瞬间物体所受合外力,而与这之前或之后的受力无关
B.物体的运动方向一定与它所受合外力方向一致
C.公式 F=ma 中,各量的单位可以任意选取
D.一旦物体所受合力为零,则物体的加速度立即为零,速度也立即变为零

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,竖直平面内放一光滑的直角杆MON,杆上套两个完全一样的小球AB,质量均为m,绳长为5L,开始时绳子与竖直方向的夹角为0,A球在外力F作用下以速度v0向右匀速运动,在夹角由0变为53°过程中,以下说法正确的是(  )
A.B球处于超重状态B.夹角为53°时B球的速度为$\frac{3}{4}$v0
C.B球的机械能守恒D.拉力做功为2mgL+$\frac{8}{9}$mv02

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