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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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 盧瑟福通過α粒子散射實(shí)驗(yàn)建立了原子的核式結(jié)構(gòu)模型 | |
B. | 原子核發(fā)生β衰變時(shí)釋放出的電子來源于原子核 | |
C. | 康普頓效應(yīng)表明光子不僅具有能量,同時(shí)還具有動量 | |
D. | 單個(gè)光子只有粒子性,大量光子才具有波動性 | |
E. | 鈾核裂變的核反應(yīng)方程一定是${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+2${\;}_{0}^{1}$n |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電流表的示數(shù)變大 | B. | 路端電壓變小 | ||
C. | 電源的總功率變小 | D. | 電源內(nèi)阻消耗的功率變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 安培首先發(fā)現(xiàn)了通電電流下方的小磁針發(fā)生偏轉(zhuǎn) | |
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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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 長度測量不準(zhǔn)確 | B. | 小車質(zhì)量偏小 | ||
C. | 沒有平衡小車受到的摩擦力 | D. | 拉小車的鉤碼質(zhì)量偏大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩物體相撞后反向運(yùn)動 | B. | 發(fā)射炮彈后炮身后退 | ||
C. | 章魚、烏賊游泳 | D. | 火箭升空 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小滑塊可能離開斜面 | |
B. | 地面對斜面體的支持力等于(M+m)g | |
C. | 地面對斜面體無摩擦力 | |
D. | 地面對斜面體的摩擦力先增大,最后不變 |
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