12.若有一艘宇宙飛船在某一行星表面做勻速圓周運動,設行星半徑為R,其周期為T,引力常量為G,那么該行星的質(zhì)量是多少?平均密度為多少?

分析 根據(jù)萬有引力等于向心力,可以列式求解出行星的質(zhì)量,進一步求出密度.

解答 解:飛船繞某一行星表面做勻速圓周運動,萬有引力等于向心力:
$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,
所以:M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$
$V=\frac{4π{r}^{3}}{3}$,
$ρ=\frac{M}{V}$,
解得:
$ρ=\frac{3π}{G{T}^{2}}$.
答:該行星的質(zhì)量是$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$;平均密度為$\frac{3π}{G{T}^{2}}$.

點評 本題可歸結為一個結論:環(huán)繞行星表面做圓周運動的衛(wèi)星,其公轉(zhuǎn)周期平方與行星平均密度的乘積是一個定則,即ρ=$\frac{3π}{G{T}^{2}}$

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9.自然界中任何兩個物體間都存在萬有引力,引力的大小與兩物體間(  )
A.距離成正比B.距離成反比
C.距離的平方成正比D.距離的平方成反比

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3.把電阻R接到20V的直流電源兩極,電阻R消耗的電功率為P,若把電阻R接到理想變壓器的次級電路兩端,這變壓器的初級接正弦交流電源.電阻R消耗電功率為$\frac{P}{4}$,則變壓器次級輸出的電壓的( 。
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A.0.6 m/s,向左B.3 m/s,向左C.0.6 m/s,向右D.3 m/s,向右

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7.如圖1所示,兩根水平的金屬光滑平行導軌,其末端連接等高光滑的$\frac{1}{4}$圓弧,其軌道半徑r=0.5m,圓弧段在圖中的cd和ab之間,導軌的間距為L=0.5m,軌道的電阻不計.在軌道的頂端接有阻值為R=2.0Ω的電阻,整個裝置處在豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度B=2.0T.現(xiàn)有一根長度稍大于L、電阻不計,質(zhì)量m=1.0kg的金屬棒,從軌道的水平位置ef開始在拉力F作用下,從靜止勻加速運動到cd的時間t0=2.0s,在cd的拉力為F0=3.0N.已知金屬棒在ef和cd之間運動時的拉力隨時間變化的圖象如圖2所示,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)求勻加速直線運動的加速度.
(2)金屬棒做勻加速運動時通過金屬棒的電荷量q;
(3)勻加到cd后,調(diào)節(jié)拉力使金屬棒接著沿圓弧做勻速圓周運動至ab處,金屬棒從cd沿$\frac{1}{4}$圓弧做勻速圓周運動至ab的過程中,拉力做的功WF

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.在某次衛(wèi)星發(fā)射中,先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1上,然后變軌到橢圓軌道2上,最后由軌道2進入圓軌道3,軌道1、2相切于P點,軌道2,3相切于Q點,忽略空氣阻力和衛(wèi)星質(zhì)量的變化,則以下說法正確的是( 。
A.該衛(wèi)星從軌道1變軌到軌道2需要在P處點火加速
B.該衛(wèi)星在軌道3的機械能小于在軌道1的機械能
C.該衛(wèi)星在軌道2上穩(wěn)定運行時,P點的速度小于Q點的速度
D.該衛(wèi)星在軌道2上Q點的加速度等于在軌道3上Q點的加速度

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4.如圖所示,兩端封閉注滿清水的豎直玻璃管中,有一圓柱形的紅蠟塊.當蠟塊在玻璃管內(nèi)開始勻速上升的同時,將玻璃管貼著黑板沿水平方向向右勻速移動.則( 。
A.以玻璃管為參考系,蠟塊斜向上做勻速直線運動
B.以玻璃管為參考系,蠟塊水平向右做勻速直線運動
C.以黑板為參考系,蠟塊豎直向上做勻速直線運動
D.以黑板為參考系,蠟塊斜向上做勻速直線運動

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1.從某建筑物頂部自由下落的物體,在落地前1s內(nèi)下落的距離為10m,則建筑物的高度是(g取10m/s2)( 。
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2.自行車是中國老百姓最常用的交通工具,幾乎家家都有,請你根據(jù)自行車的構造和使用情況完成如表:
舉例物理原理
示例自行車的把手有花紋增大接觸面粗糙程度可增大摩擦
(1)經(jīng)常在轉(zhuǎn)軸部位加潤滑油使兩個互相接觸的表面彼此分離,從而減小摩擦力
(2)急剎車,緊捏制動車把增大壓力,從而增大摩擦力
(3)剎車時,用不太大的力捏閘就可以使閘皮緊緊地壓在車圈上因為動力臂大于阻力臂.,所以省力

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