A. | 冥王星從A→B所用的時間小于$\frac{{T}_{0}}{4}$ | |
B. | 冥王星從C→D→A的過程中,萬有引力對它做的功為$\frac{1}{2}$GMmk($\frac{2}{a}$-$\frac{a}{^{2}}$) | |
C. | 冥王星從C→D→A的過程中,萬有引力對它做的功為$\frac{1}{2}$GMmk($\frac{1}{a}$-$\frac{a}{^{2}}$) | |
D. | 冥王星在B點的加速度為$\frac{4GM}{{{{(b-a)}^2}+4{c^2}}}$ |
分析 熟記理解開普勒的行星運動三定律:
第一定律:所有的行星圍繞太陽運動的軌道都是橢圓,太陽處在所有橢圓的一個焦點上.
第二定律:對每一個行星而言,太陽行星的連線在相同時間內(nèi)掃過的面積相等.
第三定律:所有行星的軌道的半長軸的三次方跟公轉(zhuǎn)周期的二次方的比值都相等.
根據(jù)功能關(guān)系知萬有引力做功.
解答 解:A、公轉(zhuǎn)周期為T0,冥王星從A→C的過程中所用的時間是0.5T0,
由于冥王星從A→B→C的過程中,速率逐漸變小,從A→B與從B→C的路程相等,
所以冥王星從A→B所用的時間小于$\frac{{T}_{0}}{4}$,故A正確;
BC、萬有引力對它做的功等于勢能的減小量,等于動能的增加量W=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$,根據(jù)萬有引力充當(dāng)向心力知G$\frac{Mm}{{a}^{2}}$=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{ka}$,GM$\frac{m}{^{2}}$=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{ka}$,聯(lián)立解得萬有引力對它做的功W=$\frac{1}{2}$GMmk($\frac{1}{a}$-$\frac{a}{^{2}}$),故C正確,B錯誤;
D、設(shè)B到太陽的距離為x,則x2=c2$+\frac{(b-a)^{2}}{4}$,根據(jù)萬有引力充當(dāng)向心力知$\frac{GMm}{{x}^{2}}$=ma,知冥王星在B點的加速度為a=$\frac{4GM}{{{{(b-a)}^2}+4{c^2}}}$,故D正確;
故選:ACD
點評 正確理解開普勒的行星運動三定律是解答本題的關(guān)鍵,會根據(jù)功能關(guān)系和萬有引力充當(dāng)向心力求解動能變化得引力做功多少.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電流表A1和A2的示數(shù)相同 | B. | 電流表A2的示數(shù)比A3的小 | ||
C. | 電流表A1的示數(shù)比A2的大 | D. | 電流表的示數(shù)都相同 |
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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. | 在科拉頓整個操作過程中,電流計不發(fā)生偏轉(zhuǎn) | |
B. | 將磁鐵投入螺線管瞬間,電流計發(fā)生偏轉(zhuǎn),但科拉頓跑過去觀察時,電流計已不再偏轉(zhuǎn) | |
C. | 科拉頓無法觀察到電流計偏轉(zhuǎn)的原因是當(dāng)時電流計靈敏度不夠 | |
D. | 科拉頓無法觀察到電流計偏轉(zhuǎn)的原因是導(dǎo)線過長,電流過小 |
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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. | 25N,15N,40N | B. | 10N,15N,20N | C. | 10N,20N,40N | D. | 2N,4N,6N |
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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:選擇題
A. | 當(dāng)兩物體間的距離小到接近零時,它們之間的萬有引力將是無窮大 | |
B. | 若只將第三個物體放在甲乙兩物體之間,甲乙之間的萬有引力會改變 | |
C. | 甲對乙的萬有引力的大小與乙對甲的萬有引力的大小總相等 | |
D. | 若m1>m2,甲對乙的萬有引力大于乙對甲的萬有引力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0~t1時間內(nèi),牽引力增大,功率不變 | |
B. | 0~t1時間內(nèi),牽引力為阻力的$\frac{{v}_{2}}{{v}_{1}}$倍 | |
C. | 若v2=2v1,則0~t1時間內(nèi),牽引力做的功為mv12 | |
D. | 若t2=2t1,則t1~t2時間內(nèi),牽引力做的功為mv22($\frac{{v}_{2}}{{v}_{2}-{v}_{1}}$) |
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