题目内容
12.一些星球由于某种原因而发生收缩,假设该星球的直径变为原来的四分之一,若收缩时质量不变,则与收缩前相比( )| A. | 同一物体在星球表面受到的重力增大到原来的4倍 | |
| B. | 同一物体在星球表面受到的重力增大到原来的16倍 | |
| C. | 星球的第一宇宙速度增大到原来的4倍 | |
| D. | 星球的第一宇宙速度增大到原来的2倍 |
分析 忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式求解.第一宇宙速度是近星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度
解答 解:AB、忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mg$
该星球的直径缩小到原来的四分之一,若收缩时质量不变,
所以同一物体在星球表面受到的重力增大到原来的16倍.故A错误B正确;
CD、第一宇宙速度是近星的环绕速度,根据万有引力提供向心力,列出等式
有$G\frac{mM}{{R}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R}$
v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$
该星球的直径缩小到原来的四分之一,若收缩时质量不变,所以星球的第一宇宙速度增大到原来的2倍,故C错误D正确.
故选:BD.
点评 求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再根据表达式进行比较,关键是掌握万有引力与重力向心力的关系.
练习册系列答案
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2.
如图所示,两个闭合圆形线圈A、B的圆心重合,放在同一水平面内,线圈A中通逐渐增大的电流,对于线圈B,下列说法正确的是( )
| A. | 线圈B内有逆时针方向的电流,线圈有收缩的趋势 | |
| B. | 线圈B内有顺时针方向的电流,线圈有收缩的趋势 | |
| C. | 线圈B内有逆时针方向的电流,线圈有扩张的趋势 | |
| D. | 线圈B内有顺时针方向的电流,线圈有扩张的趋势 |
20.用比值法定义物理量是物理学中一种重要的思想方法,下列物理量的表达式不属于用比值法定义的是( )
| A. | 磁感应强度B=$\frac{F}{IL}$ | B. | 功率P=$\frac{W}{t}$ | C. | 电阻R=$\frac{U}{I}$ | D. | 加速度a=$\frac{F}{m}$ |
7.
如图所示,发射同步卫星的一般程序是:先让卫星进入一个近地的圆规道,然后在P点变轨,进入椭圆变形转移轨道(该椭圆轨道的近地点为近地圆规道上的P,远地点为同步圆规道上的Q),达到远地点Q时再次变轨,进入同步轨道.设卫星在近地圆轨道上运行的速率为v1,在椭圆形转移轨道的近地点P点的速率为v2,沿转移轨道刚到达远地点Q时的速率为v3,在同步轨道上的速率为v4,三个轨道上运动的周期分别为T1、T2、T3,则下列说法正确的是( )
| A. | 在P点变轨时需要加速,Q点变轨时要减速 | |
| B. | 卫星从p点运动到Q点的过程中万有引力做负功 | |
| C. | T1<T2<T3 | |
| D. | v2>v1>v4>v3 |
1.
如图所示,足够长的U型光滑导体框架的两个平行导轨间距为L,导轨间连有定值电阻R,框架平面与水平面之间的夹角为θ,不计导体框架的电阻.整个装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于框架平面向上,磁感应强度大小为B.导体棒ab的质量为m,电阻不计,垂直放在导轨上并由静止释放,重力加速度为g,则( )
| A. | 导体棒b端的电势高于a | |
| B. | 当导体棒达到最大速度v,ab所受安培力为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}V}{R}$sinθ | |
| C. | 导体棒的最大速度为$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| D. | 整个加速过程中的平均速度大于$\frac{mgRsinθ}{2{B}^{2}{L}^{2}}$ |
2.
如图所示,为氢原子的能级图.若在气体放电管中,处于基态的氢原子受到能量为12.8eV的高速电子轰击而跃迁到激发态,在这些氢原子从激发态向低能级跃迁的过程中( )
| A. | 最多能辐射出10种不同频率的光子 | |
| B. | 最多能辐射出6种不同频率的光子 | |
| C. | 能辐射出的波长最长的光子是从n=5跃迁到n=4能级时放出的 | |
| D. | 能辐射出的波长最长的光子是从n=4跃迁到n=3能级时放出的 |