题目内容
11.| A. | θ越大,T越大 | |
| B. | θ越小,T越大 | |
| C. | 若测得T和θ,则地球的平均密度为ρ=$\frac{3π}{{G{T^2}{{({tan\frac{θ}{2}})}^3}}}$ | |
| D. | 若测得T和θ,则地球的平均密度为ρ=$\frac{3π}{{G{T^2}{{({sin\frac{θ}{2}})}^3}}}$ |
分析 由θ可确轨道半径,再据万有引力提供向心力确定各量与半径的关系可得各选项的正误.
解答 解:A、B、半径r=$\frac{R}{sin\frac{θ}{2}}$(R为地球的半径),可知θ越大,半径越小,又运动周期:T=2$π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,则半径越小,周期越小;θ越小,半径越大,T越大.则A错误,B正确.
C、D、测得T和θ,由万有引力提供向心力:m$\frac{R}{sin\frac{θ}{2}}$$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$=G$\frac{\frac{4}{3}π{R}^{3}ρm}{(\frac{R}{sin\frac{θ}{2}})^{2}}$ 得ρ=$\frac{3π}{{G{T^2}{{({sin\frac{θ}{2}})}^3}}}$,则D正确,C错误
故选:BD
点评 由几何知识确定轨道半径的表达式,明确万有引力提供向心力即可求解.
练习册系列答案
相关题目
2.
如图所示,粗糙的足够长竖直绝缘杆上套有一带电小球,整个装置处在由水平向右匀强电场和垂直于纸面向外的匀强磁场组成的足够大复合场中,小球由静止开始下滑,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球的加速度先增大后减小 | |
| B. | 小球的加速度一直减小 | |
| C. | 小球的速度先增大后减小 | |
| D. | 小球的速度一直增大,最后保持不变 |
19.将电阻R1和R2按如图甲所示接在理想变压器上,变压器原线圈接在电压为U的交流电源上,R1和R2上的电功率之比为2:1;若其它条件不变,只将R1和R2改成如图乙所示的接法,R1和R2上的功率之比为1:8.则图乙中两组副线圈的匝数之比n1:n2为( )

| A. | 1:2 | B. | 1:4 | C. | 1:8 | D. | 1:16 |
6.如图所示是原子核的核子平均质量与原子序数Z的关系图象,下列说法中正确的是( )
| A. | 若原子核D和E结合成F,结合过程一定会吸收核能 | |
| B. | 若原子核D和E结合成F,结合过程一定会释放核能 | |
| C. | 若原子核A分裂成B和C,分裂过程一定会吸收核能 | |
| D. | 若原子核A分裂成B和C,分裂过程一定会释放核能 | |
| E. | 在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了控制核反应速度 |
3.一个做匀加速直线运动的物体先后经过A.B两点的速度分别为v1和v2,则下列结论中不正确的有( )
| A. | 物体经过AB位移中点的速度大小为$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
| B. | 物体经过AB位移中点的速度大小为$\sqrt{\frac{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}{2}}$ | |
| C. | 物体通过AB这段位移的平均速度为$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
| D. | 物体通过AB这段位移所用的中间时刻的速度为$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
20.物理学史上是哪位科学家、由于哪项贡献而人们称为“能称出地球质量的人”( )
| A. | 阿基米德,发现了杠杆原理 | B. | 牛顿,发现了万有引力定律 | ||
| C. | 伽利略,测出了重力加速度的值 | D. | 卡文迪许,测出了万有引力常量 |
1.
如图所示.一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN,P点在y轴的右侧,MP⊥ON,则( )
| A. | 将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功 | |
| B. | M、N 两点间的电势差大于O、M两点间的电势差 | |
| C. | M点的电势与P点的电势相同 | |
| D. | 在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动 |