题目内容
11.一物体静置于某球形天体表面的赤道上,由于该天体自转使物体对天体表面压力恰好为零.已知万有引力常量为G,该天体质量为M,半径为R,则该天体自转周期为( )A. | 2πR$\sqrt{\frac{R}{GM}}$ | B. | 2πR$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | C. | 2π$\sqrt{\frac{R}{GM}}$ | D. | 2π$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ |
分析 物体对天体压力为零,天体对物体的支持力也为零,即由天体的万有引力提供向心力,根据这一思路列式,可以求出天体自转周期
解答 解:赤道表面上的物体对天体表面的压力为零,说明天体对物体的万有引力恰好等于物体随天体转动所需要的向心力,F向=F引
即得 mR$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$ 可得T=$2πR\sqrt{\frac{R}{GM}}$ 则A正确
故选:A
点评 本题关键是抓住万有引力等于向心力列式求解,同时本题结果是一个有用的结论
练习册系列答案
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7.如图所示,在xOy平面有匀强电场,一群质子从P点出发,可以到达圆O上任一个位置,比较圆上这些位置,发现到达圆与x轴正半轴的交点A点时,动能增加量最大,增加了60eV,已知圆的半径是25cm,∠PAO=37°,则匀强电场的电场强度是( )
A. | 120V/m | B. | 187.5V/m | C. | 150V/m | D. | 238.5V/m |
19.一自耦调压变压器(可看做理想变压器)的电路如图甲所示,移动滑动触头P可改变副线圈匝数.已知变压器线圈总匝数为1900匝;原线圈为1100匝,接在如图乙所示的交流电源上,电压表为理想电表.则( )
A. | 交流电源电压瞬时值的表达式为u=220sin100πtV | |
B. | P向上移动时,电压表的最大示数为380V | |
C. | P向下移动时,原、副线圈的电流之比增大 | |
D. | P向下移动时,变压器的输入功率变大 |
6.如图所示装置中,cd杆光滑且原来静止.当ab杆做如下哪些运动时,cd杆将向右移动( )
A. | 向右匀速运动 | B. | 向右加速运动 | C. | 向左加速运动 | D. | 向左匀速运动 |
16.行星A绕太阳的运动视为匀速做圆周运动,其运行轨道半径为r,周期为T.观察发现,其实际运行的轨道与圆轨道存在一些偏离,且每隔时间t发生一次最大的偏离(计算时仍看成圆周运动).形成这种现象的原因可能是行星A外侧还存在着一颗未知行星B,它对行星A的万有引力引起A行星轨道的偏离,且行星A的轨道发生最大偏离时,A、B两行星相距最近.根据这些条件,可求得行星B的轨道半径为( )
A. | ($\frac{t-T}{t}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$r | B. | $\frac{t}{t-T}$r | C. | ($\frac{t}{t-T}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$r | D. | ($\frac{t}{t+T}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$r |
3.关于自由落体运动,下列说法中不正确的是( )
A. | 自由落体运动是竖直方向的匀加速直线运动 | |
B. | 前1s、前2s、前3s竖直方向的位移之比为1:4:9的运动一定是自由落体运动 | |
C. | 自由落体运动在开始的连续三个2s内的位移之比是1:3:5 | |
D. | 自由落体运动在开始的连续三个2s末的速度之比是1:2:3 |
20.甲乙两个做匀速圆周运动的质点,它们的角速度之比为3:1,线速度之比为2:3,质量之比为1:1,那么下列说法中正确的是( )
A. | 它们的半径之比是2:3 | B. | 它们的向心加速度之比为2:1 | ||
C. | 它们的周期之比为3:1 | D. | 它们的向心力之比为1:2 |
1.图中T是绕有两组线圈的闭合铁心,线圈的绕向如图所示,D是理想的二极管,金属棒ab可在两条平行的金属导轨上沿导轨滑行,磁场方向垂直纸面向里.若电流计G中有电流通过,则ab棒的运动可能是( )
A. | 向左匀速运动 | B. | 向左匀减速运动 | C. | 向右匀减速运动 | D. | 向右匀速运动 |