题目内容
15.已知万有引力恒量为G,如果将月球绕地球运行的轨道视为圆周,并测出了其运行的轨道半径R和运行周期T,则由此可推算( )| A. | 地球的质量 | B. | 地球的半径 | ||
| C. | 月球的运行速度 | D. | 地球对月球的万有引力 |
分析 月球绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,根据万有引力定律和向心力公式列式分析即可.
解答 解:AB、设月球的质量为m,地球的质量为M,根据万有引力提供向心力,得:
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$,
得:M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$
即可求出地球的质量M,不能求出月球的质量m.故A正确,B错误.
C、月球的运行速度为 v=$\frac{2πR}{T}$,故C正确.
D、地球对月球的万有引力为 F=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$,由于月球的质量m无法求出,所以地球对月球的万有引力不能求出.故D错误.
故选:AC
点评 月球绕地球做匀速圆周运动,关键要建立模型,利用万有引力提供向心力,列出等式研究.
练习册系列答案
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6.
在探究电源路端电压与电路中电流的关系时,某小组分别将甲、乙两个电源与滑动变阻器相连,正确测量得到数据,画出两电源的路端电压U与通过它们的电流I的关系图线如图所示,下列说法中正确的是( )
| A. | 电源甲的内阻小于电源乙的内阻 | |
| B. | 电流都是I0时,两电源的内电压相等 | |
| C. | 电源甲的电动势小于电源乙的电动势 | |
| D. | 路端电压都为U0时,两电源所接的外电阻相等 |
3.
如图所示的电路中,电源内阻不可忽略,所有灯泡都不会损坏.开关S闭合后灯泡A、B、C、D均发光.那么,当S断开时,A、B、C三个灯泡的亮度变化情况是( )
| A. | A亮度不变,B变亮,C变暗 | B. | A变暗,B变亮,C变暗 | ||
| C. | A变暗,B变亮,C亮度不变 | D. | A变亮,B变暗,C变亮 |
10.
如图所示是用于观察自感现象的电路,设线圈的自感系数较大,线圈的直流电阻RL与小灯泡的电阻R满足RL<R.则在开关S断开瞬间,可以观察到( )
| A. | 灯泡有明显的闪烁现象 | |
| B. | 灯泡立即熄灭 | |
| C. | 灯泡逐渐熄灭,不会闪烁 | |
| D. | 灯泡会逐渐熄灭,但不一定有闪烁现象 |
7.下列有关半衰期的说法正确的是( )
| A. | 放射性元素的样品不断衰变,随着剩下未衰变的原子核的减少,元素半衰期也变长 | |
| B. | 放射性元素的半衰期越短,表明有半数原子核发生衰变所需的时间越短,衰变速度越快 | |
| C. | 把放射性元素放在密封的容器中,可以减慢放射性元素的衰变速度 | |
| D. | 降低温度或增大压强,让该元素与其他物质形成化合物,均可减小衰变速度 |
7.
两颗互不影响的行星P1、P2,各有一颗近地卫星S1、S2绕其做匀速圆周运动.图中纵轴表示行星周围空间某位置的引力加速度a,横轴表示某位置到行星中心距离r平方的倒数,a-$\frac{1}{{r}^{2}}$关系如图所示,卫星S1、S2的引力加速度大小均为a0.则( )
| A. | S1的质量比S2的大 | B. | P1的质量比P2的大 | ||
| C. | P1的第一宇宙速度比P2的小 | D. | P1的平均密度比P2的大 |
8.
如图,光滑水平面上一物体在水平恒力作用下冲向正前方一自由放置的轻质弹簧,弹簧的另一端固定在墙上.从物块与弹簧接触到弹簧压缩量最大的过程中,正确的判断是( )
| A. | 物体一直做减速运动 | |
| B. | 物块先做加速运动后做减速运动 | |
| C. | 物块的加速度为零时,速度最大 | |
| D. | 弹簧被压缩至最短时,弹簧的弹力大小为F |