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一宇宙飞船在某行星表面附近绕该行星做匀速圆周运动,已知运行周期为T,引力常量为G,则可以算出该行星的
A.
平均密度
B.
质量
C.
直径
D.
表面的重力加速度
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A
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(I)用螺旋测器测量金属导线的直径,其示数如图1所示,该金属导线的直径为
1.880
1.880
mm.
(II)如图2为欧姆表面原理示意图,其中电流表的满偏电流I
g
=300μa,内阻R
g
=100Ω,可变电阻R的最大阻值为10kΩ,电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是
红
红
色,按正确使用方法测量电阻R
x
的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则R
x
=
5
5
kΩ.
(III)为了测量某一新发现的行星的半径和质量,一艘宇宙飞船飞近它的表面进行实验.飞船在引力作用下进入该行星表面的圆形轨道,在绕行中做了第一次测量.绕行数圈后,着陆在该行星上,并进行了第二次测量.已知万有引力常量为G.飞船上备有以下实验器材:
A.一只精确秒表;B.一个已知质量为m的物体;C.一个量程合适的弹簧秤;D.一把刻度尺
请根据题意回答:
(1)第一次测量所选用的实验器材为
A
A
(填代表器材的字母),直接测量的物理量是
周期T
周期T
(同时用文字和符号表示)
(2)第二次测量所选用的实验器材为
BC
BC
(填代表器材的字母),直接测量的物理量是
物体m的重力F
物体m的重力F
(同时用文字和符号表示)
(3)行星的半径为R、质量为M的表达式是:半径R=
FT
2
4π
2
m
FT
2
4π
2
m
、质量M=
F
3
T
4
1
6π
4
m
3
G
F
3
T
4
1
6π
4
m
3
G
(用已知量和测出的物理量表示).
一般宇宙飞船飞近某一个新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道运动数圈后,着陆在该行星上.宇宙飞船上备有以下器材:停(秒)表一只;质量为m的物体一个;弹簧秤一个;天平一架(附砝码一套).已知宇航员在靠近行星表面的圆形轨道上绕行及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据可以求出该行星的质量M和半径R(已知万有引力常量为G).试分析:
(1)宇航员两次测量所选用的器材和测量的物理量;
(2)由题述已知量和测量的物理量推导出该行量的质量M和半径R的表达式.
一般宇宙飞船飞近某一个新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道运动数圈后,着陆在该行星上.宇宙飞船上备有以下器材:停(秒)表一只;质量为m的物体一个;弹簧秤一个;天平一架(附砝码一套).已知宇航员在靠近行星表面的圆形轨道上绕行及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据可以求出该行星的质量M和半径R(已知万有引力常量为G).试分析:
(1)宇航员两次测量所选用的器材和测量的物理量;
(2)由题述已知量和测量的物理量推导出该行量的质量M和半径R的表达式.
一般宇宙飞船飞近某一个新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道运动数圈后,着陆在该行星上.宇宙飞船上备有以下器材:停(秒)表一只;质量为m的物体一个;弹簧秤一个;天平一架(附砝码一套).已知宇航员在靠近行星表面的圆形轨道上绕行及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据可以求出该行星的质量M和半径R(已知万有引力常量为G).试分析:
(1)宇航员两次测量所选用的器材和测量的物理量;
(2)由题述已知量和测量的物理量推导出该行量的质量M和半径R的表达式.
一般宇宙飞船飞近某一个新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道运动数圈后,着陆在该行星上.宇宙飞船上备有以下器材:停(秒)表一只;质量为m的物体一个;弹簧秤一个;天平一架(附砝码一套).已知宇航员在靠近行星表面的圆形轨道上绕行及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据可以求出该行星的质量M和半径R(已知万有引力常量为G).试分析:
(1)宇航员两次测量所选用的器材和测量的物理量;
(2)由题述已知量和测量的物理量推导出该行量的质量M和半径R的表达式.
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