10.引力波的發(fā)現(xiàn)證實(shí)了愛(ài)因斯坦100年前所做的預(yù)測(cè).1974年發(fā)現(xiàn)了脈沖雙星間的距離在減小就已間接地證明了引力波的存在.如果將雙星系統(tǒng)簡(jiǎn)化為理想的圓周運(yùn)動(dòng)模型,如圖所示,兩星球僅在相互間的萬(wàn)有引力作用下,繞O點(diǎn)做勻速圓周運(yùn)動(dòng);假設(shè)雙星間的距離L已知且保持不變,兩星周期為T,質(zhì)量分別為m1、m2,對(duì)應(yīng)的軌道半徑為r1、r2(r1≠r2),加速度大小為a1、a2,萬(wàn)有引力常量為G,則下列關(guān)系式正確的是( 。
A.m1a1=m2a2B.a1r12=a2r22
C.m1r1=a2r2D.T2=$\frac{4{π}^{2}{L}^{3}}{G({m}_{1}+{m}_{2})}$

分析 雙星做勻速圓周運(yùn)動(dòng)具有相同的角速度,靠相互間的萬(wàn)有引力提供向心力,根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力得出雙星的軌道半徑關(guān)系,從而確定出雙星的半徑如何變化,以及得出雙星的角速度、線速度、加速度和周期.

解答 解:A、根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力得:$G\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{L}^{2}}$=m1a1=m2a2,故A正確;
B、雙星系統(tǒng)的角速度是相等的,根據(jù)$G\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{L}^{2}}$=m1r1ω2=m2r2ω2,知m1r1=m2r2,結(jié)合A的分析可得:$\frac{{a}_{1}}{{r}_{1}}=\frac{{a}_{2}}{{r}_{2}}$,故B錯(cuò)誤C正確.
D、根據(jù)$G\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{L}^{2}}={m}_{1}\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}{r}_{1}$和$G\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{L}^{2}}={m}_{2}\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}{r}_{2}$,解得T2=$\frac{4{π}^{2}{L}^{3}}{G({m}_{1}+{m}_{2})}$,故D正確.
故選:ACD

點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵知道雙星靠相互間的萬(wàn)有引力提供向心力,知道雙星的軌道半徑比等于質(zhì)量之反比.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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20.熱核反應(yīng)是一種理想能源,以下各項(xiàng)不能說(shuō)明熱核反應(yīng)是一種理想能源的選項(xiàng)是(  )
A.就平均每一個(gè)核子來(lái)說(shuō),熱核反應(yīng)比重核裂變時(shí)釋放的能量多
B.對(duì)環(huán)境的放射性污染較裂變輕,且較容易處理
C.熱核反應(yīng)的原料在地球上儲(chǔ)量豐富
D.熱核反應(yīng)的速度容易控制

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1.如圖所示,一物體以速度v向左運(yùn)動(dòng).從A位置開(kāi)始受到恒定的合力F作用.四位同學(xué)畫(huà)出物體此后的運(yùn)動(dòng)軌跡AB和物體在B點(diǎn)的速度速度方向,四種畫(huà)法中錯(cuò)誤的是(  )
A.B.C.D.

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18.物體M、P均做勻變速直線運(yùn)動(dòng),aM=3m/s2,aP=-5m/s2.則說(shuō)法正確的是(  )
A.物體M的加速度比P的加速度大B.物體P的速度變化比M的速度變化快
C.物體M的速度變化比P小D.物體M的速度一定在增大

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5.天體表面上物體擺脫該天體萬(wàn)有引力的束縛飛向宇宙空間所需的最小值速度稱為逃逸速度,已知物體在地球上的逃逸速度(第二宇宙速度)v2=$\sqrt{\frac{2G{M}_{E}}{{R}_{E}}}$,其中G、ME、RE、分別是引力常量、地球的質(zhì)量和半徑,已知G=6.67×10-11Nm2/kg2,光速c=2.9979×108m/s.
(1)逃逸速度大于真空中光速的天體叫做黑洞,設(shè)某黑洞的質(zhì)量等于太陽(yáng)的質(zhì)量M=1.98×1030kg,它的最大半徑(這個(gè)半徑叫做Schwarzchild半徑)可能是多少?
(2)在目前天文觀測(cè)范圍內(nèi),物質(zhì)的平均密度為10-27kg/m3,如果認(rèn)為宇宙是這樣一個(gè)均勻的大球體,其密度使得它的逃逸速度大于真空中的速度c,因此任何物體都不能脫離宇宙,問(wèn)宇宙的半徑至少是多大?(用光年表示,1光年=9.46×1015m)

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15.經(jīng)典波動(dòng)理論認(rèn)為光的能量是由光的強(qiáng)度決定的,而光的強(qiáng)度又是由波的振幅決定的跟頻率無(wú)關(guān).對(duì)于光電效應(yīng),這種理論無(wú)法解釋的有( 。
A.入射光頻率v<v0(極限頻率)時(shí),不論入射光多強(qiáng),被照射的金屬不會(huì)逸出電子
B.光電子的最大初動(dòng)能只與入射頻率有關(guān),而與入射光強(qiáng)度無(wú)關(guān)
C.從光照射金屬到金屬逸出電子的時(shí)間一般不超過(guò)10-9s
D.當(dāng)入射光頻率v>v0時(shí),飽和光電流的大小與入射光強(qiáng)度成正比

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2.衛(wèi)星繞某星球表面附近做勻速圓周運(yùn)動(dòng),若知衛(wèi)星在高度h1和h2時(shí)的線速度分別為v1和v2,萬(wàn)有引力常量G已知,由以上信息無(wú)法求得的是( 。
A.星球表面的重力加速度B.該星球同步衛(wèi)星的高度
C.星球的質(zhì)量D.星球的密度

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17.左端封閉、內(nèi)徑相同的U形導(dǎo)熱玻璃管豎直放置,左管中封閉有長(zhǎng)為L(zhǎng)=20cm的空氣柱,兩管水銀面相平,水銀柱足夠長(zhǎng),如圖所示,已知大氣壓強(qiáng)為p0=75cmHg.若將圖中的閥門S打開(kāi),緩慢流出部分水銀,然后關(guān)閉閥門S,右管水銀面下降了H=35cm,求左管水銀面下降的高度.

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