| A. | T2=3$\sqrt{3}$T1 | B. | T2=$\frac{3\sqrt{3}}{8}$T3 | C. | T3=2$\sqrt{2}$T1 | D. | T3=$\frac{3\sqrt{6}}{4}$T1 |
分析 根据开普勒第三定律:$\frac{a^3}{T^2}=k$,k是与卫星无关的物理量,即所有卫星的比值k都相同,代入数据计算即可,其中圆轨道的a为圆的半径,椭圆轨道的a等于半长轴.
解答 解:CD、根据开普勒第三定律:$\frac{a^3}{T^2}=k$
所以$\frac{T_3^2}{T_1^2}=\frac{R_3^3}{R_1^3}=\frac{2^3}{1}$
解得$\frac{T_3}{T_1}=2\sqrt{2}$
即${T_3}=2\sqrt{2}{T_1}$,
故C正确、D错误.
A、根据开普勒第三定律:$\frac{a^3}{T^2}=k$,
所以$\frac{T_2^2}{T_1^2}=\frac{{{{(\frac{{{R_1}+{R_3}}}{2})}^3}}}{R_1^3}={(\frac{{\frac{3}{2}{R_1}}}{R_1})^3}={(\frac{3}{2})^3}$
解得$\frac{T_2}{T_1}=\frac{{3\sqrt{6}}}{4}$
即$\frac{{3\sqrt{6}}}{4}{T_1}$
故A错误.
B、根据开普勒第三定律:$\frac{a^3}{T^2}=k$,
所以 $\frac{{T}_{2}^{2}}{{T}_{3}^{2}}$=$\frac{(\frac{{R}_{1}+{R}_{3}}{2})^{3}}{{R}_{3}^{3}}$=($(\frac{\frac{3}{2}{R}_{1}}{2{R}_{1}})^{3}$=($\frac{3}{4}$)3
解得 $\frac{{T}_{2}}{{T}_{3}}$=$\frac{3\sqrt{3}}{8}$,即T2=$\frac{3\sqrt{3}}{8}$T3,故B正确.
故选:BC.
点评 本题主要考查开普勒第三定律,即$\frac{a^3}{T^2}=k$.要注意的是椭圆轨道的a为半长轴,即a=$\frac{{R}_{1}+{R}_{3}}{2}$.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电场可以叠加,因此电场线可以在空中相交 | |
| B. | 由公式E=$\frac{F}{q}$可知,电场中某点的电场强度E与试探电荷q在电场中该点所受的电场力F成正比,与试探电荷q的电荷量成反比 | |
| C. | 用电场线描述电场时,电场线越密集的地方,场强越大 | |
| D. | 用电场线描述电场时,有电场线通过的点场强不为零,没有电场线的区域场强为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电流表的示数为8A | B. | 电压表的示数为40V | ||
| C. | 电路消耗的总功率为1600W | D. | 电阻R1、R2消耗的功率之比为2:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 深潜器运动的最大加速度是$\frac{1}{30}$m/s2 | |
| B. | 深潜器下潜的最大深度为6.0m | |
| C. | 在3-5min内的平均速度大小为1.0m/s | |
| D. | 深潜器在6-8min内处于失重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 3年 | B. | 5年 | C. | 11年 | D. | 25年 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体在第2s内位移为4.0m | B. | 物体的加速度大小为3.75m/s2 | ||
| C. | 物体在2.5s末速度一定为0.5m/s | D. | 物体停止运动的时刻为3.5s末 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 该核反应方程为${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$x+${\;}_{2}^{4}$He | |
| B. | α粒子和粒子x在磁场中做圆周运动时转动方向相同 | |
| C. | 轨迹1、2分别α粒子、x粒子的运动径迹 | |
| D. | α粒子、x粒子运动径迹半径之比为45:1 |
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