12.土星周圍有美麗壯觀的“光環(huán)”,組成環(huán)的顆粒是大小不等、線度從1μm到10m的巖石、塵埃.它們類似于衛(wèi)星,與土星中心的距離從7.3×104km延伸到1.4×105km.已知環(huán)的外顆粒繞土星做圓周運(yùn)動的周期約為14h,若不考慮環(huán)中顆粒間的相互作用,引力常量為6.67×10-11N•m2/kg2,試估算:
(1)土星的質(zhì)量.
(2)組成“光環(huán)”顆粒的運(yùn)動速度的大小范圍.

分析 (1)研究環(huán)的外緣顆粒繞土星做圓周運(yùn)動,根據(jù)萬有引力提供向心力,列出等式求出土星的質(zhì)量;
(2)根據(jù)萬有引力提供圓周運(yùn)動向心力由光環(huán)顆粒的半徑大小范圍求得圓周運(yùn)動的線速度大小范圍.

解答 解:(1)研究環(huán)的外緣顆粒繞土星做圓周運(yùn)動,根據(jù)萬有引力提供向心力,列出等式:$G\frac{mM}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$
則得土星的質(zhì)量M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$=$\frac{4×3.1{4}^{2}×(1.4×1{0}^{5}×1{0}^{3})^{3}}{6.67×1{0}^{-11}×(14×3600)^{2}}kg$≈6.4×1026kg
(2)光環(huán)中顆粒繞土星圓周運(yùn)動,萬有引力提供圓周運(yùn)動向心力有:
$G\frac{mM}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$
可得v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
所以軌道半徑最大時(shí)速度最小,即${v}_{min}=\sqrt{\frac{GM}{{r}_{max}}}=\sqrt{\frac{6.67×1{0}^{-11}×6.4×1{0}^{26}}{1.4×1{0}^{5}×1{0}^{8}}}$m/s=1.7×104m/s;
軌道半徑最小時(shí)速度最大,即${v}_{max}=\sqrt{\frac{GM}{{r}_{min}}}=\sqrt{\frac{6.67×1{0}^{-11}×6.4×1{0}^{26}}{7.3×1{0}^{4}×1{0}^{3}}}$m/s=2.4×104m/s
即光環(huán)的速度大小范圍為:2.4×104m/s≥v≥1.7×104m/s
答:(1)土星的質(zhì)量為6.4×1026kg;
(2)組成“光環(huán)”顆粒的運(yùn)動速度的大小范圍為2.4×104m/s≥v≥1.7×104m/s.

點(diǎn)評 本題建立模型,知道旋轉(zhuǎn)天體的軌道半徑和周期,利用萬有引力提供向心力,能求出中心天體的質(zhì)量,并能根據(jù)半徑大小范圍求得環(huán)繞天體的速度大小范圍.

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7.下列說法中正確的是( 。
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B.奧斯特首先發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象
C.法拉第首先提出了場的觀點(diǎn),說明處于電場中的電荷所受的力是電場給予的
D.庫侖首先提出了“分子電流假說”,很好的解釋了磁化,消磁等現(xiàn)象

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17.如圖a所示,左側(cè)為某課外活動小組設(shè)計(jì)的某種速度選擇裝置,圖b為它的立體圖,由水平轉(zhuǎn)軸及間隔為L的兩個(gè)薄盤N1,N2構(gòu)成,兩盤面平行且與轉(zhuǎn)軸垂直,兩盤面間存在豎直向上的風(fēng)力場(只產(chǎn)生豎直向上的風(fēng)力),盤上各開一狹縫,兩狹縫夾角可調(diào),右側(cè)為長為d的水平桌面,水平桌面的右端有一質(zhì)量為m的小球B,用長度為d的不可伸長的細(xì)線懸掛,O為懸掛點(diǎn),B對水平桌面的壓力剛好為零,今有質(zhì)量為m的另一小球A沿水平方向射入N1狹縫,勻速通過兩盤間后穿過N2狹縫,并沿水平桌面運(yùn)動到右端與小球B發(fā)生碰撞,設(shè)A與B碰撞時(shí)速度發(fā)生交換,已知小球A在水平桌面上運(yùn)動是所受阻力為μmg
(1)求小球A在N1,N2間所受的風(fēng)力F的大小
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