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两颗球形行星A和B各有一颗卫星a和b,卫星的圆形轨道接近各自行星的表面,如果两颗行星的质量之比=p,半径之比=q,则两颗卫星的周期之比等于  


考点:  人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.

专题:  人造卫星问题.

分析:  研究卫星绕行星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出周期表达式;注意在行星表面运动,轨道半径可以认为就是行星的半径.

解答:  解:研究同卫星绕行星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:=m

解得:T=2π

在行星表面运动,轨道半径可以认为就是行星的半径.

两行星质量之比为MA:MB=p,半径之比为RA:RB=q,所以两卫星周期之比:=q

故答案为:q

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.


练习册系列答案
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热力学温度与摄氏温度的换算关系是T=    k.

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氢原子的能级如图所示,当氢原子从n=4向n=2的能级跃迁时,辐射的光子照射在某金属上,刚好能发生光电效应,则该金属的逸出功为2.55eV.现有一群处于n=4的能级的氢原子向低能级跃迁,在辐射出的各种频率的光子中,能使该金属发生光电效应的频率共有4种.

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探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比()

A.轨道半径变小 B. 向心加速度变小

C.线速度变小 D. 角速度变小

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地球赤道上有一物体随地球自转,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略),所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球的同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面的重力加速度为g,第一宇宙速度为v,假设三者质量相等,则()

A.F1=F2>F3 B. g=a2>a3>a1 C. v1=v2=v>v3 D. ω13<ω2

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如图所示,两个电荷量均为+q的小球用长为l的轻质绝缘细绳连接,静止在光滑的绝缘水平面上.两个小球的半径r≪l,k表示静电力常量.则轻绳的张力大小为()

    A.             0  B.                             C. 2    D.

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如图所示的实验电路中,带铁芯的线圈L上与灯A并联,已知线圈L的电阻比灯A电阻小,当合上电键K,电路稳定以后,灯A正常发光,下列说法中正确的是()

    A. 断开电键K,灯A立即熄灭

    B. 断开电键K,灯A突然闪亮后熄灭

    C. 若用电阻值与线圈L相同的电阻取代L,断开电键K,灯A立即熄灭

    D. 若用电阻值与线圈L相同的电阻取代L,断开电键K,灯A突然闪亮后熄灭

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,平行直线表示电场线,但未标方向,带电量为10﹣2C的微粒在电场中只受电场力作用,由A点移到B点,动能损失0.1J,若A点电势为﹣10V,则()

    A. B点的电势为0V

    B. 电场线方向从右向左

    C. 微粒的运动轨迹可能是轨迹1

    D. 微粒的运动轨迹可能是轨迹2

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铅蓄电池的电动势为2V,这表示(  )

A. 铅蓄电池在1s内将2J的化学能转化为电能

B. 铅蓄电池将1C的正电荷从正极移至负极的过程中,2J的化学能转变为电能

C. 铅蓄电池将1C的正电荷从负极移至正极的过程中,2J的化学能转变为电能

D. 铅蓄电池将化学能转变为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V)的大

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