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在研究地球绕太阳的运动周期和月亮绕地球的运动周期时,可将地球和月球视为质点.2011年12月10日晚上天空晴朗,许多人都欣赏到了一轮美丽的“红月亮”高挂在天空的月全食美景.月全食是月食的一种,当月亮、地球、太阳完全在一条直线上的时候,整个月亮全部进人到地球的影子里时,就发生了月全食.在科学家计算月全食从开始到结束所用时间时(  )
A.月亮和地球都可以视为质点
B.月亮和地球都不能视为质点
C.月亮可以视为质点,地球不能视为质点
D.月亮不能视为质点,地球可以视为质点
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

在研究地球绕太阳的运动周期和月亮绕地球的运动周期时,可将地球和月球视为质点.2011年12月10日晚上天空晴朗,许多人都欣赏到了一轮美丽的“红月亮”高挂在天空的月全食美景.月全食是月食的一种,当月亮、地球、太阳完全在一条直线上的时候,整个月亮全部进人到地球的影子里时,就发生了月全食.在科学家计算月全食从开始到结束所用时间时(  )

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

在研究地球绕太阳的运动周期和月亮绕地球的运动周期时,可将地球和月球视为质点.2011年12月10日晚上天空晴朗,许多人都欣赏到了一轮美丽的“红月亮”高挂在天空的月全食美景.月全食是月食的一种,当月亮、地球、太阳完全在一条直线上的时候,整个月亮全部进人到地球的影子里时,就发生了月全食.在科学家计算月全食从开始到结束所用时间时(  )
A.月亮和地球都可以视为质点
B.月亮和地球都不能视为质点
C.月亮可以视为质点,地球不能视为质点
D.月亮不能视为质点,地球可以视为质点

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科目:高中物理 来源:2011-2012学年北京市朝阳区高一(上)期末物理试卷(解析版) 题型:选择题

在研究地球绕太阳的运动周期和月亮绕地球的运动周期时,可将地球和月球视为质点.2011年12月10日晚上天空晴朗,许多人都欣赏到了一轮美丽的“红月亮”高挂在天空的月全食美景.月全食是月食的一种,当月亮、地球、太阳完全在一条直线上的时候,整个月亮全部进人到地球的影子里时,就发生了月全食.在科学家计算月全食从开始到结束所用时间时( )
A.月亮和地球都可以视为质点
B.月亮和地球都不能视为质点
C.月亮可以视为质点,地球不能视为质点
D.月亮不能视为质点,地球可以视为质点

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

在研究地球绕太阳的运动周期和月亮绕地球的运动周期时,可将地球和月球视为质点.2011年12月10日晚上天空晴朗,许多人都欣赏到了一轮美丽的“红月亮”高挂在天空的月全食美景.月全食是月食的一种,当月亮、地球、太阳完全在一条直线上的时候,整个月亮全部进人到地球的影子里时,就发生了月全食.在科学家计算月全食从开始到结束所用时间时


  1. A.
    月亮和地球都可以视为质点
  2. B.
    月亮和地球都不能视为质点
  3. C.
    月亮可以视为质点,地球不能视为质点
  4. D.
    月亮不能视为质点,地球可以视为质点

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科目:高中物理 来源:高考二轮复习物理(2)力与物体的曲线运动 题型:038

200812月,天文学家们通过观测的数据确认了银河系中央的黑洞“人马座A*”的质量与太阳质量的倍数关系.研究发现,有一星体S2绕人马座A*做椭圆运动,其轨道半长轴为9.50×102天文单位(地球公转轨道的半径为一个天文单位),人马座A*就处在该椭圆的一个焦点上.观测得到S2星的运行周期为15.2年.

(1)若将S2星的运行轨道视为半径r9.50×102天文单位的圆轨道,试估算人马座A*的质量MA是太阳质量Ms的多少倍(结果保留一位有效数字)

(2)黑洞的第二宇宙速度极大,处于黑洞表面的粒子即使以光速运动,其具有的动能也不足以克服黑洞对它的引力束缚.由于引力的作用,黑洞表面处质量为m的粒子具有势能为Ep=-G(设粒子在离黑洞无限远处的势能为零),式中MR分别表示黑洞的质量和半径.已知引力常量G6.7×1011 N·m2/kg2,光速c3.0×108 m/s,太阳质量Ms2.0×1030 kg,太阳半径Rs7.0×108 m,不考虑相对论效应,利用上问结果,在经典力学范围内求人马座A*的半径RA与太阳半径Rg之比应小于多少(结果按四舍五入保留整数)

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科目:高中物理 来源: 题型:

(20分)2008年12月,天文学家们通过观测的数据确认了银河系中央的黑洞“人马座A*”的质量与太阳质量的倍数关系。研究发现,有一星体S2绕人马座A*做椭圆运动,其轨道半长轴为9.50102天文单位(地球公转轨道的半径为一个天文单位),人马座A*就处在该椭圆的一个焦点上。观测得到S2星的运行周期为15.2年。

(1)     若将S2星的运行轨道视为半径r=9.50102天文单位的圆轨道,试估算人马座A*的质量MA是太阳质量Ms的多少倍(结果保留一位有效数字);

(2)     黑洞的第二宇宙速度极大,处于黑洞表面的粒子即使以光速运动,其具有的动能也不足以克服黑洞对它的引力束缚。由于引力的作用,黑洞表面处质量为m的粒子具有势能为Ep=-G(设粒子在离黑洞无限远处的势能为零),式中M、R分别表示黑洞的质量和半径。已知引力常量G=6.710-11N?m2/kg2,光速c=3.0108m/s,太阳质量Ms=2.01030kg,太阳半径Rs=7.0108m,不考虑相对论效应,利用上问结果,在经典力学范围内求人马座A*的半径RA与太阳半径之比应小于多少(结果按四舍五入保留整数)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

2008年12月,天文学家们通过观测的数据确认了银河系中央的黑洞“人马座A*”的质量与太阳质量的倍数关系。研究发现,有一星体S2绕人马座A*做椭圆运动,其轨道半长轴为9.50102天文单位(地球公转轨道的半径为一个天文单位),人马座A*就处在该椭圆的一个焦点上。观测得到S2星的运行周期为15.2年。

(1)若将S2星的运行轨道视为半径r=9.50102天文单位的圆轨道,试估算人马座A*的质量MA是太阳质量Ms的多少倍(结果保留一位有效数字);

(2)黑洞的第二宇宙速度极大,处于黑洞表面的粒子即使以光速运动,其具有的动能也不足以克服黑洞对它的引力束缚。由于引力的作用,黑洞表面处质量为m的粒子具有势能为Ep=-G(设粒子在离黑洞无限远处的势能为零),式中M、R分别表示黑洞的质量和半径。已知引力常量G=6.71011N·m2/kg2,光速c=3.0108m/s,太阳质量Ms=2.01030kg,太阳半径Rs=7.0108m,不考虑相对论效应,利用上问结果,在经典力学范围内求人马座A*的半径RA与太阳半径之比应小于多少(结果按四舍五入保留整数)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

2008年12月,天文学家们通过观测的数据确认了银河系中央的黑洞“人马座A*”的质量与太阳质量的倍数关系。研究发现,有一星体S2绕人马座A*做椭圆运动,其轨道半长轴为9.50×102天文单位(地球公转轨道的半径为一个天文单位),人马座A*就处在该椭圆的一个焦点上。观测得到S2星的运行周期为15.2年。

(1)若将S2星的运行轨道视为半径r=9.50×102天文单位的圆轨道,试估算人马座A*的质量MA是太阳质量MS的多少倍(结果保留一位有效数字);

(2)黑洞的第二宇宙速度极大,处于黑洞表面的粒子即使以光速运动,其具有的动能也不足以克服黑洞对它的引力束缚。由于引力的作用,黑洞表面处质量为m的粒子具有的势能为(设粒子在离黑洞无限远处的势能为零),式中M、R分别表示黑洞的质量和半径。已知引力常量G=6.7×10-11N·m2/kg2,光速c=3.0×108 m/s,太阳质量MS=2.0×1030kg,太阳半径RS=7.0×108 m,不考虑相对论效应,利用上问结果,在经典力学范围内求人马座A*的半径RA与太阳半径RS之比应小于多少(结果按四舍五入保留整数)。

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科目:高中物理 来源:专项题 题型:计算题

2008年12月,天文学家们通过观测的数据确认了银河系中央的黑洞“人马座A*”的质量与太阳质量的倍数关系。研究发现,有一星体S2绕人马座A*做椭圆运动,其轨道半长轴为9.50×102天文单位(地球公转轨道的半径为一个天文单位),人马座A*就处在该椭圆的一个焦点上。观测得到S2星的运行周期为15.2年。
(1)若将S2星的运行轨道视为半径r=9.50×102天文单位的圆轨道,试估算人马座A*的质量MA是太阳质量Ms的多少倍(结果保留一位有效数字);
(2)黑洞的第二宇宙速度极大,处于黑洞表面的粒子即使以光速运动,其具有的动能也不足以克服黑洞对它的引力束缚。由于引力的作用,黑洞表面处质量为m的粒子具有势能为Ep=-G(设粒子在离黑洞无限远处的势能为零),式中M、R分别表示黑洞的质量和半径。已知引力常量G=6.7×10-11N·m2/kg2,光速c=3.0×108m/s,太阳质量Ms=2.0×1030kg,太阳半径Rs=7.0×108m,不考虑相对论效应,利用上问结果,在经典力学范围内求人马座A*的半径RA与太阳半径Rg之比应小于多少(结果按四舍五入保留整数)。

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科目:高中物理 来源:天津高考真题 题型:计算题

2008年12月,天文学家们通过观测的数据确认了银河系中央的黑洞“人马座A*”的质量与太阳质量的倍数关系。研究发现,有一星体S2绕人马座A*做椭圆运动,其轨道半长轴为9.50×102天文单位(地球公转轨道的半径为一个天文单位),人马座A*就处在该椭圆的一个焦点上。观测得到S2星的运行周期为15.2年。
(1)若将S2星的运行轨道视为半径r=9.50×102天文单位的圆轨道,试估算人马座A*的质量MA是太阳质量Ms的多少倍(结果保留一位有效数字);
(2)黑洞的第二宇宙速度极大,处于黑洞表面的粒子即使以光速运动,其具有的动能也不足以克服黑洞对它的引力束缚。由于引力的作用,黑洞表面处质量为m的粒子具有势能为Ep=-G(设粒子在离黑洞无限远处的势能为零),式中M、R分别表示黑洞的质量和半径。已知引力常量G=6.7×10-11N·m2/kg2,光速c=3.0×108m/s,太阳质量Ms=2.0×1030kg,太阳半径Rs=7.0×108m,不考虑相对论效应,利用上问结果,在经典力学范围内求人马座A*的半径RA与太阳半径Rg之比应小于多少(结果按四舍五入保留整数)。

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