题目内容
19.中子星是恒星演化过程中的一种可能结果,它的密度很大,现有一中子星的质量约为2.1×1030kg,它的半径只有10km,万有引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2,则:(1)中子星表面的重力加速度是多少?
(2)贴近中子星表面,沿圆轨道运动的小卫星的速度是多少?(计算结果保留2位有效数字)
分析 (1)在中子星表面重力与万有引力相等求得重力加速度的大小;
(2)根据万有引力提供圆周运动向心力求得贴近中子星表面小卫星的运行速度大小.
解答 解:由题意知中子星的半径R=10km=10000m
(1)中子星表面重力与万有引力相等有:
$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mg$
可得中子星表面的重力加速度g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$=$\frac{6.67×1{0}^{-11}×2.1×1{0}^{30}}{(10000)^{2}}m/{s}^{2}$=1.4×1012m/s2
(2)根据万有引力提供圆周运动向心力有:
$G\frac{mM}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$
可得贴近中子星表面的小卫星的运行速度v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$=$\sqrt{\frac{6.67×1{0}^{-11}×2.1×1{0}^{30}}{10000}}m/s$=1.2×108m/s
答:(1)中子星表面的重力加速度是1.4×1012m/s2;
(2)贴近中子星表面,沿圆轨道运动的小卫星的速度是1.2×108m/s.
点评 万有引力应用主要从星球表面重力与万有引力相等和万有引力提供圆周运动向心力两方面入手求解.
练习册系列答案
相关题目
16.如图所示,表面光滑的斜面体固定在升降机的地板上,质量相等的A、B两物体用一轻质弹簧连接,B的上端也用一平行斜面的轻弹簧栓接在斜面上的固定装置上,斜面的倾角为30°.当升降机突然由静止以加速度g向下加速运动,则此时瞬时A、B两物体的瞬时加速度分别为( )
A. | g、g | B. | g、0 | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$g、$\frac{\sqrt{3}}{2}$g | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$g、0 |
10.杂技演员在表演水流星节目时,盛水的杯子在竖直平面内做圆周运动,当杯子经过最高点时,里面的水也不会流出来,下列说法正确的是( )
A. | 水处于失重状态 | |
B. | 水受的合力为零 | |
C. | 水受的合力提供向心力,使水做圆周运动 | |
D. | 杯子特殊,杯底对水有吸引力 |
7.我国的北斗卫星导航系统(BDS)空间段计划由35颗卫星组成,包括5颗静止轨道卫星(地球同步卫星)和30颗非静止轨道卫星,下列有关同步卫星说法正确的是( )
A. | 运行稳定后可能经过宿迁上空 | |
B. | 运行速度大于7.9km/s | |
C. | 绕地球运行的周期比近地卫星的周期大 | |
D. | 5颗同步卫星离地高度都相同 |
4.两个等量点电荷P、Q在真空中产生的电场的电场线(方向未画出)如图所示,一电子在A、B两点所受的电场力大小分别为FA和FB,则下列正确的为( )
A. | FA=FB | |
B. | FA<FB | |
C. | FA>FB | |
D. | 若P、Q分别带正电荷负电,则A点的电势比B点高 |
11.如图所示,质量相等的A、B两物块置于绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上,且始终相对于圆盘静止,两物块到竖直轴的距离rA>rB.则两物块( )
A. | 线速度相同 | B. | 角速度相同 | ||
C. | 向心力相同 | D. | 所受的静摩擦力相同 |
9.下列说法中正确的是( )
A. | 电场中某点的场强方向即为负检验电荷在该点所受电场力的方向 | |
B. | 电场中某点的场强与检验电荷在该点所受的电场力成正比 | |
C. | 电场中某点的电场强度与检验电荷的带电量无关,只由电场本身的性质决定 | |
D. | 公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$适用于任何带电体周围的电场 |