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【题目】双星系统的两个星球A、B相距为L,质量都是m,它们正围绕两者连线上某一点做匀速圆周运动。

(1)求星球A、B组成的双星系统周期理论值T0

(2)实际观测该系统的周期T要小于按照力学理论计算出的周期理论值T0,且(k<1),于是有人猜测这可能是受到了一颗未发现的星球C的影响,并认为C位于双星A.B的连线正中间,星球A、B围绕C做匀速圆周运动,试求星球C的质量。

【答案】(1);(2)

【解析】

(1)两个星球A、B组成的双星系统周期相同,设两个轨道半径分别为r1、r2,两星之间万有引力是两星做匀速圆周运动的向心力对星球A:

对星球B:

r1+r2=L,得双星系统周期理论值为:T0
(2)由于星体C的存在,星球A、B的向心力由两个力的合力提供,则对星球AB均有:

又由

可得星球C的质量为:

练习册系列答案
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A. 沿轨道I运动时,机械能变大。

B. 沿轨道Ⅱ运行的周期等于沿轨道I运行的周期

C. 沿轨道Ⅱ正常运行时,在P点的速度小于在Q点的速度

D. 在轨道Ⅱ上由P点运行到Q点的过程中,万有引力对其做正功,它的动能增加,引力势能减小,机械能减小

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【题目】如图所示的电路中C2=2C1R2R1①开关处于断开状态电容器C2的电荷量大于C1的电荷量②开关处于断开状态电容器C1的电荷量大于C2的电荷量③开关处于接通状态电容器C2的电荷量大于C1的电荷量④开关处于接通状态电容器C1的电荷量大于C2的电荷量以上说法都正确的是(  )

A. B. C. ①③ D. ②④

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【题目】如图所示,在竖直平面内,AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半径为r的圆上,在C点由一固定点电荷,电荷量为-Q,现从A点将一质量为m、电荷量为-q的点电荷由静止释放,该点电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时的速度大小为。已知重力加速度为g,规定电场中B点的电势为零,则在-Q形成的电场中 ( )

A. D点的电势为

B. A点的电势高于D点的电势

C. D点的电场强度大小是A点的

D. 点电荷-q在D点具有的电势能为7mgr

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【题目】如图所示,在xOy平面上,直线OMx轴正方向夹角为,直线OM左侧存在平行y轴的匀强电场,方向沿y轴负方向直线OM右侧存在垂直xOy平面向里的磁感应强度为B的匀强磁场一带电量为q,质量为m带正电的粒子忽略重力从原点O沿x轴正方向以速度射入磁场此后,粒子穿过磁场与电场的边界三次,恰好从电场中回到原点粒子通过边界时,其运动不受边界的影响求:

粒子第一次在磁场中做圆周运动的半径和周期;

匀强电场的强度;

粒子从O点射出至回到O点的时间.

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【题目】磁性车载支架(如图甲)使用方便,它的原理是将一个引磁片贴在手机背面,再将引磁片对准支架的磁盘放置,手机就会被牢牢地吸附住(如图乙)。下列关于手机(含引磁片)的说法中正确的是

A. 汽车静止时.手机共受三个力的作用

B. 当汽车以某一速度匀速运动时,支架对手机的作用力为零

C. 汽车静止时,支架对手机的作用力大小等于手机的重力大小

D. 只要汽车向前加速的加速度大小合适,手机可能不受支架对它的摩擦力作用

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【题目】如图所示,质量为的平板车P的上表面离地面高,质量为的小物块大小不计,可视为质点位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平地面上,一不可伸长的轻质细绳长为,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球大小不计,可视为质点。今将小球拉至悬线与竖直方向成角由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无机械能损失。已知Q离开平板车时速度大小QP之间的动摩擦因数,重力加速度,计算:

小球与Q碰撞前瞬间,细绳拉力T的大小;

平板车P的长度L

小物块Q落地时与小车的水平距离s

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【题目】如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端P以速度v0抛出一个小球,落在斜面上处Q点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角α,若把初速度变为2v0,则(   )

A. PQ间距一定为原来间距的2

B. 空中的运动时间变为原来的2

C. 夹角α将变大

D. 夹角α将变小

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【题目】如图所示,在半径为R的圆形区域内,有匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于圆平面未画出一群比荷为的负离子以相同速率较大,由P点在纸平面内向不同方向射入磁场中发生偏转后,又飞出磁场,最终打在磁场区域右侧的荧光屏足够大上,则下列说法正确的是不计重力  

A. 离子在磁场中的运动半径一定相等

B. 离子在磁场中运动时间一定相等

C. 沿PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大

D. 若离子在磁场中运动的轨道半径,则粒子在磁场中运动的最长时间为

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