题目内容
19.已知地球绕太阳公转的轨道半径为r,周期为t,哈雷彗星绕太阳转动一周的时间为T,设哈雷彗星的彗核到太阳的最近距离为R1,求它到太阳的最远距离R2,若T=76t,并设R1=$\frac{1}{2}r$,则R2的估算结果是多少(用地球公转轨道半径r表示)?分析 根据开普勒周期定律$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}=k$,k是与行星本身无关的常量,对于圆周运动r为轨道半径,对于椭圆运动,r为半长轴,根据题目数据列方程化简即可.
解答 解:根据开普勒周期定律$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}=k$可知:
$\frac{{r}^{3}}{{t}^{2}}=\frac{(\frac{{R}_{1}+{R}_{2}}{2})^{3}}{{T}^{2}}$
解得:R2=$2\root{3}{(\frac{T}{t})^{2}}r-{R}_{1}$
又因为T=76t,R1=$\frac{1}{2}r$,
解得:R2=$2×\root{3}{7{6}^{2}}r-0.5r$=35.4r
答:R2的估算结果是35.4r.
点评 本题关键是要掌握开普勒第三定律$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}=k$,要理解公式中各个量的含义,特别是要知道对于圆周运动r为轨道半径,对于椭圆运动,r为半长轴.
练习册系列答案
相关题目
10.如图所示,长方形abcd的长ad=0.6m,宽ab=0.3m,O、e分别是ad、bc的中点,以e为圆心,eb为半径的四分之一圆弧和以O为圆心,Od为半径的四分之一圆弧组成的区域内有垂直纸面向里的匀强磁场(磁场边界除eb边,其余边界上有磁场)磁感应强度B=0.25T.一群不计重力,质量m=3×10-7kg,电荷量q=+2×10-3C的带电粒子以速度v=5×102m/s沿垂直ad方向垂直于磁场射入磁场区域,下列判断正确的是( )
A. | 从Od边射入的粒子,出射点全部通过b点 | |
B. | 从Od边射入的粒子,出射点分布在ab边 | |
C. | 从aO边射入的粒子,出射点全部通过b点 | |
D. | 从aO边射入的粒子,出射点全部分布在ab边或eb边 |
14.一个面积S=4×10-2m2的闭合线圈,放在匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面,磁场的磁感应强度B的大小随时间的变化规律如图所示( )
A. | 在开始2s内穿过线圈的磁通量变化率等于零 | |
B. | 在2~4s内穿过线圈的磁通量变化率为4×10-2Wb/s | |
C. | 0~2s和2s~4s内线圈中产生的感应电流大小相等 | |
D. | 0~1s和1~2s内线圈中产生的感应电流方向相同 |
4.下列说法正确的是( )
A. | 布朗运动虽然不是液体分子的运动,但是它可以说明分子在永不停息地做无规则运动 | |
B. | 只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数 | |
C. | 在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大;分子势能不断增大 | |
D. | 在温度不变的条件下,增大饱和汽的体积,就可减小饱和汽的压强 | |
E. | 液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性 | |
F. | 通过科技创新,我们能够研制出内能全部转化为机械能的热机 |
11.以初速度v0竖直向上抛出一物体,空气阻力不可忽略.关于物体受到的冲量,以下说法中不正确的是( )
A. | 物体上升阶段和下落阶段受到重力的冲量方向相反 | |
B. | 物体上升阶段和下落阶段受到空气阻力冲量的方向相反 | |
C. | 物体在下落阶段受到重力的冲量大于上升阶段受到重力的冲量 | |
D. | 物体从抛出到返回抛出点,所受各力冲量的总和方向向下 |
9.如图所示,两端开口的U形管,右侧直管中有一部分空气被一段水银柱与外界隔开,若在左管中再注入一些水银,平衡后则( )
A. | 下部两侧水银面A、B高度差h减小 | B. | 下部两侧水银面A、B高度差h增大 | ||
C. | 右侧封闭气柱体积变小 | D. | 下部两侧水银面A、B高度差h不变 |