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11.一些恒星在它一生的最后阶段,可以通过强大的引力把其中的物质紧紧的压在一起,密度很大,使以3×108m/s的速度传播的光都不能逃逸,这样的天体可以称为黑洞,如果太阳的质量为2×1030kg,引力常量为G=6.67×10-11N•m2/kg2,倘若要把太阳收缩成黑洞,则下列说法中错误的是(已知黑洞的逃逸速度为第一宇宙速度的$\sqrt{2}$倍)(  )
A.太阳的半径应小于2.96km
B.太阳的密度可能为1.8×1020kg/m3
C.太阳的密度可能为1.8×1018kg/m3
D.太阳表面的重力加速度大小可能为地球表面重力加速度大小的1013

分析 任何物体(包括光子)都不能脱离黑洞的束缚,那么黑洞表面脱离的速度应大于光速,根据$c≤\sqrt{\frac{2GM}{R}}$,求出太阳的半径范围,根据密度公式求太阳的密度,根据重力加速度的公式$g=G\frac{M}{{R}_{\;}^{2}}$求太阳表面的重力加速度,结合选项进行求解

解答 解:A、由题目所提供的信息可知,任何天体均存在其所对应的逃逸,太阳收缩成黑洞,则黑洞质量为太阳质量,根据$c≤\sqrt{\frac{2GM}{R}}$,得
$R≤\frac{2GM}{{c}_{\;}^{2}}=\frac{2×6.67×1{0}_{\;}^{-11}×2×1{0}_{\;}^{30}}{(3×1{0}_{\;}^{8})_{\;}^{2}}$=$2.96×1{0}_{\;}^{3}m$,即太阳的半径应小于2.96km,故A正确;
BC、太阳的体积$V≤\frac{4}{3}π{R}_{\;}^{3}=1.09×1{0}_{\;}^{11}{m}_{\;}^{3}$,太阳的密度$ρ≥\frac{M}{V}=\frac{2×1{0}_{\;}^{30}}{1.09×1{0}_{\;}^{11}}=1.8×1{0}_{\;}^{19}kg/{m}_{\;}^{3}$,故B正确,C错误;
D、太阳表面的重力加速度$g≥\frac{GM}{{R}_{\;}^{2}}=\frac{6.67×1{0}_{\;}^{-11}×2×1{0}_{\;}^{30}}{(2.96×1{0}_{\;}^{3})_{\;}^{2}}$=$1.5×1{0}_{\;}^{13}m/{s}_{\;}^{2}$,地球表面重力加速度$g′=10m/{s}_{\;}^{2}$
$\frac{g}{g′}≥\frac{1.5×1{0}_{\;}^{13}}{10}=1.5×1{0}_{\;}^{12}$,故太阳表面的重力加速度大小可能为地球表面重力加速度的$1{0}_{\;}^{13}$倍,故D正确
本题选错误的,故选:C

点评 本题考查了万有引力定律定律及圆周运动向心力公式的直接应用,要注意任何物体(包括光子)都不能脱离黑洞的束缚,那么黑洞表面脱离的速度应大于光速

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,坐在雪橇上的人与雪橇的总质量为m=60kg,在与水平面成θ=300角的恒定拉力F=200N作用下,沿水平地面向右移动了一段距离为10m.已知雪橇与地面间的动摩擦因数为μ=0.25,(g=10m/s2,$\sqrt{3}$≈1.7)求:
(1)拉力F对雪橇所做的功;
(2)水平地面对雪橇的摩擦力所做的功;
(3)拉力和水平地面对雪橇的摩擦力对雪橇所做的总功.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于作用力、反作用力做功以下描述正确的是(  )
A.作用力、反作用力做功总是大小相等,且一正一负
B.作用力、反作用力总功总是一正一负,但大小可以不相等
C.不可能作用力、反作用力都做正功
D.作用力、反作用力可以一个力做功,另一个力不做功

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.若金星和地球的公转轨道均视为圆形,且在同一平面内,如图所示.在地球上观测,发现金星与太阳可呈现的视角(太阳与金星均视为质点,它们与眼睛连线的夹角)有最大值,最大视角的正弦值为k,则金星的公转周期为(  )
A.$(1-{k}^{2})^{\frac{3}{2}}$年B.$(1-{k}^{2})^{\frac{3}{4}}$年C.k3D.$\sqrt{{k}^{3}}$年

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,一质量为m=1.0kg的滑块从固定斜面上的A点由静止开始下滑,斜面倾角θ=37°,水平放置且长为L=8.5m的传送带与斜面下端平滑连接.已知滑块与斜面间的动摩擦因数为μ1=0.5,滑块与传送带间的动摩擦因数为μ2=0.4,A点与传送带的竖直距离为h=2.4m,sin37°,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2
(1)若传送带静止不动,试计算滑块在传送带上滑行的距离.
(2)若传送带以v=6m/s的速度顺时针匀速动,试计算滑块从A点开始运动到达传送带最右端所用的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,质量为m的小物块从A处由静止开始沿倾角为θ的光滑斜面AO下滑,进入粗糙水平面继续滑动,最终停在B处.已知A距水平面OB的高度为物块与水平面间的动摩擦因数恒为μ,重力加速度大小为g.则(  )
A.O、B两点间的距离为$\frac{h}{μ}$
B.O、B两点间的距离为μh
C.物块滑到斜面底端时重力的功率为mg$\sqrt{2gh}$
D.物块滑到斜面底端时重力的功率为mg$\sqrt{2gh}$cosθ

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.每到夏天在舟山的海滨浴场都会看到体育爱好者骑着水上摩托艇进行冲浪运动.已知某一型号的水上摩托艇额定输出功率为P,最大速度为v,航行过程中所受的阻力f与速度v2成正比,即f=kv2.下列说法中正确的是(  )
A.摩托艇的最大牵引力为$\frac{P}{V}$
B.以最高速度一半的速度匀速航行时,摩托艇的输出功率为$\frac{P}{4}$
C.在额定输出功率下以最高时速航行时,摩托艇所受的阻力$\frac{P}{V}$
D.若要在最短时间内达到最大速度,摩托艇应做匀加速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,输出电压有交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,打点计时器在重锤拖着的纸带上打出一系列的点,对图中纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.
(1)下列几个操作步骤中:
A.按照图示,安装好实验装置;
B.将打点计时器接到电源的“交流输出”上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.先释放重锤,后接通电源,纸带随着重锤运动,打点计时器在纸带上打下一系列的点;
E.测量纸带上某些点间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势是否等于增加的功能.
期中没有必要的是C,操作错误的是D.(填步骤前相应的字母)
(2)实验中得到一条点迹清晰的纸带如图2所示,其中0为第一个点,A、B、C为另外3个连续点,若使用的重锤质量为m=0.1kg,当地的重力加速度g=9.8m/s2,已知打点计时器每隔0.02s打一次点,根据图中数据可知,纸带的左端(填“左”或“右”)与重物相连,重物由O点运动到B点,重力势能减少量△E1=0.762J;动能增加量△Ek=0.759J,产生误差的主要原因是:纸带与打点计时器间有摩擦阻力,或存在空气阻力等.(结果保留三位有效数字,图中长度单位:cm)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,质量相同的小球a、b分别以大小相等,方向相反的初速度从三角形斜面的顶点同时水平抛出,已知两斜面的倾角分别为θ1和θ2,且θ1<θ2,假设三角形斜面足够长,则下列说法正确的是(  )
A.小球a、b落到斜面上所用的时间关系为ta=tb
B.小球a、b落到斜面上的瞬间重力做功的功率相同
C.落到斜面上时,小球a的速度变化量小于小球b的速度变化量
D.小球a、b落到斜面上时,位移的大小相等

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