题目内容
13.一个人造天体飞临某个行星,并进入半径为R的行星表面的圆轨道,已经测出该天体环绕行星一周所用的时间为T,那么这颗行星的质量是$\frac{4{π}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$.分析 人造天体绕行星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出中心体的质量,根据密度公式求出密度.
解答 解:研究人造天体绕行星表面做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力得:$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}R$
解得:$M=\frac{4{π}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$
故答案为:$\frac{4{π}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$
点评 本题考查了万有引力在天体中的应用,解题的关键在于找出向心力的来源,并能列出等式解题.在行星表面运动,轨道半径可以认为就是行星的半径.
练习册系列答案
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3.下列说法中正确的是( )
| A. | 一群氢原子处于n=3的激发态向较低能级跃迁,最多可放出二种频率的光子 | |
| B. | 由于每种原子都有自己的特征谱线,故可以根据原子光谱来鉴别物质 | |
| C. | 某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少4个 | |
| D. | 中子和质子结合成氘核时吸收能量 |
4.根据玻尔理论,氢原子的核外电子在离核最近的第1条轨道与在第3条轨道上运动时相比较( )
| A. | 轨道半径之比是1:3 | B. | 电子运动速度大小之比是3:1 | ||
| C. | 电子运动周期之比是1:3 | D. | 电子具有动能之比是9:1 |
1.一定质量的理想在等温压缩时,体积减小1L,压强增大20%,如果体积减小2L,那么气体的压强将增大( )
| A. | 40% | B. | 50% | C. | 60% | D. | 80% |
8.下列说法正确的是( )
| A. | 多次测量求平均可减小系统误差 | |
| B. | 偶然误差是由于仪器本身不精确,或实验方法粗略,或实际原理不完善而产生的 | |
| C. | 电火花计时器的工作电压是交流220v | |
| D. | 在“研究平抛物体的运动”实验中,应使小球每次从斜槽上同一固定位置自由释放 |
18.学习“万有引力定律”后,你认为下面说法中错误的是( )
| A. | 德国天文学家开普勒提出太阳系行星运动三大定律并给出了万有引力定律 | |
| B. | 英国物理学家牛顿提出了万有引力定律并给出了引力常量的值 | |
| C. | 第一宇宙速度是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度 | |
| D. | 海王星是人们依据万有引力定律计算的轨道而发现的 |
5.
如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造卫星.下列说法中正确的是( )
| A. | b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度 | |
| B. | b、c运行周期相同,且大于a的运行周期 | |
| C. | b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度 | |
| D. | b、c受地球的引力大小相等,且大于a受地球的引力 |
9.“神舟七号”飞船的飞行轨道可以看成是近地轨道,一般在地球上空300~700km,绕地球飞行一周的时间大约为90min.这样,航天飞机里的航天员在24h内可以见到日落日出的次数应为( )
| A. | 2 | B. | 4 | C. | 8 | D. | 16 |
10.
如图,O点为弹簧振子的平衡位置,小球在B、C间做无摩擦的往复运动.若小球从C点第一次运动到O点历时0.1s,则小球振动的周期为( )
| A. | 0.1s | B. | 0.2s | C. | 0.3s | D. | 0.4s |