A. | 每顆星做圓周運動的半徑為12L | |
B. | 每顆星做圓周運動的向心力為(1+√2)Gm22L2 | |
C. | 每顆星表面的重力加速度為GmR2 | |
D. | 每顆星做圓周運動的周期為2π\(zhòng)sqrt{\frac{{\sqrt{2}{L^3}}}{{(1+2\sqrt{2})Gm}}} |
分析 星體做勻速圓周運動的軌道半徑等于正方形對角線的一半.
根據(jù)萬有引力等于重力求出星體表面的重力加速度.
在四顆星組成的四星系統(tǒng)中,其中任意一顆星受到其它三顆星對它的合力提供圓周運動的向心力,列出等式求出星體勻速圓周運動的周期.
解答 解:A、由星體均圍繞正方形對角線的交點做勻速圓周運動可知,星體做勻速圓周運動的軌道半徑
r=\frac{\sqrt{2}}{2}L,故A錯誤;
B、星體在其他三個星體的萬有引力作用下圍繞正方形對角線的交點做勻速圓周運動,由萬有引力定律和向心力公式得:
F合=\frac{{Gm}^{2}}{{(\sqrt{2}L)}^{2}}+2\frac{{Gm}^{2}}{{L}^{2}}cos45°=m\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}×\frac{\sqrt{2}}{2}L
T=2π\(zhòng)sqrt{\frac{{\sqrt{2}{L^3}}}{{(1+2\sqrt{2})Gm}}},故B錯誤,D正確;
C、根據(jù)萬有引力等于重力得:\frac{Gmm′}{{R}^{2}}=m′g
解得:g=\frac{Gm}{R^2},故C正確;
故選:CD.
點評 解決本題的關鍵掌握萬有引力等于重力\frac{Gmm′}{{R}^{2}}=m′g,以及知道在四顆星組成的四星系統(tǒng)中,其中任意一顆星受到其它三顆星對它的合力提供圓周運動的向心力.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | ![]() | B. | ![]() | C. | ![]() | D. | ![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | \frac{2L}{g{t}^{2}cosα}-tanα,t\sqrt{\frac{L}{g{t}^{2}sinα-L}} | B. | \frac{Lcosα}{g{t}^{2}}-tanα,t\sqrt{\frac{gL}{{t}^{2}sinα-L}} | ||
C. | \frac{Lsinα}{{t}^{2}}-cosα,t\sqrt{\frac{gL}{{t}^{2}cosα-L}} | D. | \frac{Ltanα}{g{t}^{2}}-cosα,t\sqrt{\frac{2gL}{g{t}^{2}-L}} |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 光是一種電磁波 | |
B. | 電磁波是由麥克斯韋通過實驗發(fā)現(xiàn)的 | |
C. | 電磁波可以傳遞能量 | |
D. | 電磁波的傳播一定需要介質(zhì) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓總結出了萬有引力定律并測出了引力常量,被后人稱為稱出地球的第一人 | |
B. | 伽利略總結出太陽系行星運動的三大規(guī)律 | |
C. | 亞里士多德通過理想實驗提出力并不是維持物體運動的原因 | |
D. | 胡克認為只有在一定的條件下,彈簧的彈力才與彈簧的形變量成正比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | R=R0\root{3}{\frac{{{t}_{0}}^{2}}{({t}_{0}-{T}_{0})^{2}}} | B. | R=R0\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-{T}_{0}} | ||
C. | R=R0\root{3}{\frac{({t}_{0}+{T}_{0})^{2}}{({t}_{0}-{T}_{0})^{2}}} | D. | R=R0\root{3}{\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-{T}_{0}}} |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 整個下落過程系統(tǒng)機械能減少 | |
B. | t=0到t=32s之間,處于完全失重狀態(tài) | |
C. | t=32s啟動小傘之后,跳傘員受到的空氣阻力大于重力 | |
D. | t=41s時刻速度和加速度都最大 |
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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:多選題
A. | 在軌道1上經(jīng)過Q點時的加速度大于它在軌道2上經(jīng)過Q點時的加速度 | |
B. | 在軌道2上經(jīng)過P點時的加速度等于它在軌道3上經(jīng)過P點時的加速度 | |
C. | 在軌道3上的速率大于在軌道1上的速率 | |
D. | 在軌道3上的角速度小于在軌道1上的角速度 |
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