7.假設(shè)宇宙中有兩顆相距無限遠的行星A和B,半徑分別為RA和RB.這兩顆行星周圍衛(wèi)星的軌道半徑的三次方(r3)與運行周期的平方(T2)的關(guān)系如圖所示;T0為衛(wèi)星環(huán)繞行星表面運行的周期.則(  )
A.行星A的質(zhì)量大于行星B的質(zhì)量
B.行星A的密度小于行星B的密度
C.行星A的第一宇宙速度小于行星B的第一宇宙速度
D.當兩行星的衛(wèi)星軌道半徑相同時,行星A的衛(wèi)星向心加速度小于行星B的衛(wèi)星向心加速

分析 根據(jù)萬有引力提供向心力得出中心天體質(zhì)量得表達式,結(jié)合圖象判斷質(zhì)量大小,根圖象可知,在兩顆行星表面做勻速圓周運動的周期相同,根據(jù)密度公式判斷密度大小,根據(jù)v=$\frac{2πR}{{T}_{0}}$判斷第一宇宙速度大小,根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$得:a=$G\frac{M}{{r}^{2}}$,進而比較向心加速度大小.

解答 解:A、根據(jù)萬有引力提供向心力得出:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$得:$M=\frac{4{π}^{2}}{G}•\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$,根據(jù)圖象可知,A的$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$比較B的大,所以行星A的質(zhì)量大于行星B的質(zhì)量,故A正確;
B、根圖象可知,在兩顆行星表面做勻速圓周運動的周期相同,
密度$ρ=\frac{M}{V}=\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$=$\frac{\frac{4{π}^{2}}{G}•\frac{{R}^{3}}{{{T}_{0}}^{2}}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}=\frac{3π}{G{{T}_{0}}^{2}}$,所以行星A的密度等于行星B的密度,故B錯誤;
C、第一宇宙速度v=$\frac{2πR}{{T}_{0}}$,A的半徑大于B的半徑,衛(wèi)星環(huán)繞行星表面運行的周期相同,則A的第一宇宙速度大于行星B的第一宇宙速度,故C錯誤;
D、根據(jù)$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=ma$得:a=$G\frac{M}{{r}^{2}}$,當兩行星的衛(wèi)星軌道半徑相同時,A的質(zhì)量大于B的質(zhì)量,則行星A的衛(wèi)星向心加速度大于行星B的衛(wèi)星向心加速,故D錯誤.
故選:A

點評 要比較一個物理量大小,我們應(yīng)該把這個物理量先表示出來,在進行比較.向心力的公式選取要根據(jù)題目提供的已知物理量或所求解的物理量選取應(yīng)用.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.帶有電荷量-6Q的A球和+Q的B球為相同的金屬小球(均可視為點電荷),固定在相距為r的兩處,它們間庫侖力的大小為F.現(xiàn)將另一個和A、B相同但不帶電的小球先與A小球接觸后再與B小球相互接觸,再將其固定距離變?yōu)?\frac{r}{2}$,則兩球間庫侖力的大小為( 。
A.16FB.2FC.FD.12F

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18.(1)在“探究彈力和彈簧伸長量的關(guān)系”實驗中,以下說法正確的是CD
A.用幾個不同的彈簧,分別測出幾組拉力與伸長量,得出拉力與伸長量之比相等
B.用直尺測得彈簧的長度即為彈簧的伸長量
C.用懸掛砝碼的方法給彈簧施加拉力,應(yīng)保證彈簧位于豎直位置且處于平衡狀態(tài)
D.彈簧被拉伸時,不能超出它的彈性限度
(2)某同學(xué)做“探究彈力和彈簧伸長量的關(guān)系”的實驗,他先把彈簧平放在桌面上使其自然伸長,用直尺測出彈簧的原長L0,再把彈簧豎直懸掛起來,掛上鉤碼后測出彈簧伸長后的長度L,把L-L0作為彈簧的伸長量x,這樣操作,最后畫出圖線可能是下圖中的C

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15.如圖所示,水平固定的閉合導(dǎo)軌分別由平行的直軌和同心半圓形導(dǎo)軌構(gòu)成,兩軌間距離均為d,同心圓的內(nèi)圓半徑均為d.兩軌間充滿勻強磁場,磁感應(yīng)強度的大小為B,方向垂直紙面向里,內(nèi)外兩條軌道間用導(dǎo)線和電阻為R的電阻連接,其他電阻可忽略.一根導(dǎo)體棒在兩軌道上滑動,棒在平行直軌道上垂直導(dǎo)軌做勻速直線運動,速度大小為v;棒在圓弧導(dǎo)軌上勻速轉(zhuǎn)動,棒與外圓軌道接觸點的線速度大小為v,運動中棒的延長線始終過圓心O1或O2.求:
(1)當棒在圓弧導(dǎo)軌上運動時,電阻R兩端的電壓U;
(2)棒在平直導(dǎo)軌上移動距離為L的過程中,電阻R產(chǎn)生的焦耳熱Q.

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2.在大氣中,空氣團豎直運動經(jīng)過各氣層的時問很短,因此,運動過程巾空氣團與周圍空氣熱量交換極少,可看作絕熱過程.潮濕空氣團在山的迎風(fēng)坡上升時,水汽凝結(jié)成云雨,到山頂后變得干燥,然后沿著背風(fēng)坡下降時升溫,氣象上稱這股干熱的氣流為焚風(fēng)(大氣壓強隨高度的增加而減。,空氣團沿背風(fēng)坡下降時,下列描述其壓強p隨體積V變化關(guān)系的圖象中,可能正確的是C(圖中虛線是氣體的等溫線).

空氣團在山的迎風(fēng)坡上升時溫度降低,原因是空氣團對外做功(選填“對外放熱”或“對外做功”):設(shè)空氣團的內(nèi)能U與溫度T滿足U=CT(C為一常數(shù)),空氣團沿著背風(fēng)坡下降過程中,外界對空氣團做功為W,則此過程中空氣團升高的溫度△T=$\frac{W}{C}$.

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12.如圖所示,一足夠高的圓柱形絕熱氣缸豎直放置,通過絕熱活塞封閉著一定質(zhì)量的理想氣體.活塞的質(zhì)量為m,橫截面積為S,與容器底部相距h,氣體的溫度為T1.現(xiàn)在活塞上放置一個質(zhì)量為2m的物塊(圖中未畫出),活塞下降了O.2h達到穩(wěn)定,氣體溫度為T2,再通過氣缸內(nèi)的電熱絲緩慢加熱氣體,當氣體吸收熱量Q時活塞緩慢向上移動1.2h達到穩(wěn)定,此時氣體的溫度為T3已知大氣壓強為P0.重力加速度為g,不計活塞與氣缸間摩擦和理想氣體的重力勢能.求:
(i)溫度值T與T1的比值;
(ii)加熱過程中氣體的內(nèi)能增加量.

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19.利用所學(xué)物理知識,可以初步了解安檢中常用的一種手持金屬探測器的工作原理及相關(guān)問題.這種手持金屬探測器工作時,因其內(nèi)部的探測器線圈內(nèi)通有一定頻率(該頻率可在固定的頻率范圍內(nèi)調(diào)節(jié))的正弦交變電流,產(chǎn)生迅速變化的磁場.如果該種探測器附近有金屬物品,在金屬物品中會感應(yīng)出渦流,渦流的磁場反過來影響探測器線圈中的電流,引發(fā)探測器蜂鳴報警.金屬物品中感應(yīng)出的渦流越大對探測器線圈中的電流的影響越大,金屬物品中感應(yīng)出渦流的大小與正弦交變電流的頻率以及被檢測金屬物品的尺寸和導(dǎo)電的性能有關(guān).關(guān)于該種金屬探測器,下列說法中正確的是( 。
A.金屬物品中產(chǎn)生的渦流的變化頻率與探測器線圈中的交變電流的頻率可能不同
B.當探測器中通有的交變電流頻率不在工作頻率范圍內(nèi)時,被檢測金屬物品中就不產(chǎn)生感應(yīng)電流
C.探測器線圈中通低頻率的正弦交變電流更容易檢測出尺寸小、電阻率大的金屬物品
D.該種金屬探測器能檢測有無金屬物品,但不能準確區(qū)分金屬的種類

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16.一根粗細均勻的玻璃管,形狀如圖所示,管兩端都是開口的,右邊的U形管盛有水銀,兩邊水銀是齊平的.把左邊開口向下的玻璃管豎直插入水銀槽中,使管口A在水銀面下8cm,這時進入左管中的水銀柱高為4cm.如果在左管未插入水銀糟之前,先把右邊開口封閉,再把左管插入水銀槽中,使左管管口A在水銀面下7cm處,這時進入管中的水銀柱高為3cm,那么在左管插入水銀槽之前右管中的空氣柱長度為多少?(設(shè)大氣壓為p0=76cmHg)

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12.下列說法正確的是( 。
A.愛因斯坦用光子說成功解釋了光電效應(yīng)
B.盧瑟福用α粒子散射實驗揭示了原子具有核式結(jié)構(gòu)
C.${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H屬于β衰變方程
D.氫原子核外電子從半徑較大的軌道躍遷到半徑較小的軌道時,電子動能減小,原子總能量減小
E.核燃料總是利用比結(jié)合能較小的核

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