题目内容
5.黑洞是一种密度极大的星球,从黑洞发出的光子,在黑洞引力作用下,都将被黑洞吸引回去,使光子不能到达地球,地球就观察不到这种星球,因此把这种星球称为黑洞.有一质量为m的光子,在黑洞表面发射,恰能沿黑洞表面做匀速圆周运动,其周期为T,求此黑洞的平均密度.分析 光子沿着黑洞表面做匀速圆周运动,受到的黑洞的万有引力提供向心力,光子的向心力用周期表示等于万有引力,再结合球体的体积公式、密度公式即可求出黑洞的平均密度.
解答 解:根据密度公式得:
ρ=$\frac{M}{V}$=$\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$
根据根据万有引力提供向心力,列出等式:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
得:M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$
代入密度公式得:ρ=$\frac{3π}{G{T}^{2}}$
答:黑洞的平均密度为$\frac{3π}{G{T}^{2}}$.
点评 此题解答要明确万有引力提供向心力,由万有引力定律列出等式,再结合球体的体积公式、密度公式联立求解,同时,加强公式间的化简.
练习册系列答案
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15.关于物体的运动与所受外力的关系,下列说法正确的是( )
A. | 物体的速度为零时,物体处于平衡状态 | |
B. | 物体处于超重状态,物体必然有竖直向上的速度 | |
C. | 物体自由下落时,物体对地球没有作用力 | |
D. | 运动物体若没有受到外力作用,将继续以同一速度沿直线运动 |
16.如图所示,物体质量为1kg,斜向上的拉力F=10N,物体和水平面间的动摩擦因数μ=0.5,物体在F的作用下由静止开始运动10s,则在这段时间内拉力F对物体做功为2400J (g取10m/s2).
13.一般教室门上都安装一种暗锁,这种暗锁由外壳A、骨架B、弹簧C(劲度系数为k)、锁舌D(倾斜角θ=45°)、锁槽E,以及连杆、锁头等部件组成,如图1所示.设锁舌D与外壳A和锁槽E之间的摩擦因数均为μ且受到的最大静摩擦力 f=μN(N为正压力).有一次放学后,当某同学准备锁门时,他加最大力时,也不能将门关上(由于摩擦因数增大,此种现象称为自锁),此刻暗锁所处的状态如图2所示,P为锁舌D与锁槽E之间的接触点,弹簧由于被压缩而缩短了x.则( )
A. | 锁舌D与锁槽E之间的正压力的大小为$\frac{\sqrt{2}kx}{1-2μ-{μ}^{2}}$ | |
B. | 锁舌D与锁槽E之间的正压力的大小$\frac{kx}{1-2{μ}^{2}}$ | |
C. | 出现自锁现象的最小摩擦因数为μ=0.414 | |
D. | 出现自锁现象的最小摩擦因数为μ=0.207 |
20.如图所示,R1=2Ω,R2=10Ω,R3=10Ω,A、B两端接在电压恒定的电源上,则( )
A. | S闭合时通过R1与R2的电流之比为2:1 | |
B. | S断开时,R1与R2的功率之比为1:10 | |
C. | S断开与闭合两情况下,电阻R1两端的电压之比为7:12 | |
D. | S断开与闭合两情况下,电阻R2的功率之比为7:12 |
10.关于矢量和标量,下列说法中正确的是( )
A. | 位移、速度、质量是矢量,时间、加速度、长度是标量 | |
B. | 时间、位移、速度是矢量,加速度、长度、质量是标量 | |
C. | 加速度、位移、速度是矢量,时间、质量、长度是标量 | |
D. | 长度、速度、质量是矢量,位移、时间、加速度是标量 |
15.某同学在探究牛顿第二定律的实验中,在物体受外力不变时,改变物体的质量,得到数据如表所示.
(1)从表中的数据你可得出的结论为在合外力一定时,物体的加速度跟质量成反比.
(2)物体受到的合力大约为0.15N.(保留2位有效数字)
实验 次数 | 物体质量 m(kg) | 物体的加速度 a(m/s2) | 物体质量的倒数$\frac{1}{m}$ ($\frac{1}{k}$g) |
1 | 0.20 | 0.78 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.38 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.25 | 1.67 |
4 | 0.80 | 0.20 | 1.25 |
5 | 1.00 | 0.16 | 1.00 |
(2)物体受到的合力大约为0.15N.(保留2位有效数字)