18.在萬有引力定律研究太陽系中的行星圍繞太陽運動時,我們可以根據(jù)地球的公轉(zhuǎn)周期,求出地球的質(zhì)量.在運算過程中,采用理想化方法,把太陽和地球看成質(zhì)點,還做了把地球的運動簡化為勻速圓周運動和忽略其它星體對地球的萬有引力的簡化處理.有一人造天體飛臨某個行星,并進入該行星的表面圓軌道,測出該天體繞行星運行一周所用的時間為T,則這顆行星的密度是$\frac{3π}{G{T}^{2}}$.

分析 地球繞太陽的運動軌道是橢圓,且速率不等,而我們在處理時,把地球的運動簡化為勻速圓周運動,并且忽略其它星體對地球的萬有引力,人造天體繞行星做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力,列出等式求出中心體的質(zhì)量,根據(jù)密度公式求出密度.

解答 解:地球繞太陽的運動軌道是橢圓,且在近日點速度比較快,遠日點速度比較慢,而我們在處理時,把地球的運動簡化為勻速圓周運動,并且忽略其它星體對地球的萬有引力,
研究人造天體繞行星表面做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力得:
$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
根據(jù)密度公式得:$ρ=\frac{M}{V}=\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$
聯(lián)立方程解得:$ρ=\frac{3π}{G{T}^{2}}$
故答案為:把地球的運動簡化為勻速圓周運動;忽略其它星體對地球的萬有引力;$\frac{3π}{G{T}^{2}}$

點評 本題考查了萬有引力在天體中的應(yīng)用,解題的關(guān)鍵在于找出向心力的來源,并能列出等式解題.在行星表面運動,軌道半徑可以認為就是行星的半徑

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A.物塊A先到達傳送帶底端
B.傳送帶對物塊A、B均做負功
C.物塊A、B在傳送帶上的劃痕長度之比為1:3
D.物塊AB在傳送帶上的劃痕之比為1:5

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9.如圖所示的電路中,電源電動勢為E,內(nèi)電阻為r,平行板電容器C的兩金屬板水平放置,R1和R2為定值電阻,P為滑動變阻器R的滑動觸頭,G為靈敏電流計,A為理想電流表.開關(guān)S閉合后,C的兩扳間恰好有一質(zhì)量為m、電荷量為q的油滴處于靜止?fàn)顟B(tài),則以下說法正確的是( 。
A.在P向上移動的過程中,A表的示數(shù)變大,油滴仍然靜止,G中有方向由a至b的電流
B.在P向上移動的過程中,A表的示數(shù)變小,油滴向上加速運動,G中有方向由b至a的電流
C.在P向下移動的過程中,A表的示數(shù)變大,油滴向上加速運動,G中有由a至b的電流
D.將S斷開,當(dāng)電路穩(wěn)定時,A表的示數(shù)為零,油滴仍保持靜止?fàn)顟B(tài),G中無電流

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6.半徑為10cm的圓形線圈共100匝,垂直穿過線圈圓面的勻強磁場磁感應(yīng)強度B=0.5T.假如此磁場在0.1s內(nèi)轉(zhuǎn)過37°角,求這段時間內(nèi)在線圈里產(chǎn)生的感生電動勢的平均值.

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13.如圖所示,軌道ABCD處于豎直平面內(nèi),其中光滑斜面軌道AB與光滑圓弧軌道BCD相切于B點,O點為圓心,C、D分別為軌道的最低點和最高點.斜面軌道AB與水平面夾角為45°,圓弧軌道BCD半徑為5m.一質(zhì)量為1kg的物塊在斜面軌道AB上由靜止釋放.忽略空氣阻力作用,g取10m/s2
(1)若物塊恰好通過最高點D,求其經(jīng)過C點時對軌道的壓力大。
(2)若物塊恰好通過最大高點D,求其飛出后落在斜面軌道AB上時據(jù)B點的距離.
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3.下列說法正確的是( 。
A.有摩擦力的地方一定有彈力
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