A. | 星球1和2的密度之比為1:2 | |
B. | 星球1和2的密度之比為2:1 | |
C. | 星球1和2做圓周運動的半徑之比為1:4 | |
D. | 星球1和2做圓周運動的半徑之比為1:16 |
分析 根據(jù)探測器在A點受兩星球引力為0,可求出兩星球的質(zhì)量比;由視角相等及幾何關系求出兩星球的半徑之比,從而求出密度之比;兩星球繞連線上某個固定點做勻速圓周運動是雙星模型,質(zhì)量與軌道半徑成反比,求出軌道半徑.
解答 解:由題意知,在A點航天器受到兩星體的引力為零,設兩星球的質(zhì)量分別為${m}_{1}^{\;}$、${m}_{2}^{\;}$,探測器質(zhì)量為m
$G\frac{{m}_{1}^{\;}{m}_{\;}^{\;}}{{r}_{1}^{2}}=G\frac{{m}_{2}^{\;}m}{{r}_{2}^{2}}$
解得$\frac{{m}_{1}^{\;}}{{m}_{2}^{\;}}=\frac{{r}_{1}^{2}}{{r}_{2}^{2}}=\frac{4}{1}$
航天器上的宇航員看到兩星體一樣大,從A點向兩星球作切線,夾角相等,根據(jù)三角形相似得.兩星球半徑之比$\frac{{R}_{1}^{\;}}{{R}_{2}^{\;}}=\frac{2}{1}$
根據(jù)體積公式$V=\frac{4}{3}π{R}_{\;}^{3}$,兩星球的體積之比$\frac{{V}_{1}^{\;}}{{V}_{2}^{\;}}=\frac{{R}_{1}^{3}}{{R}_{2}^{3}}=\frac{8}{1}$
根據(jù)$ρ=\frac{m}{V}$
$\frac{{ρ}_{1}^{\;}}{{ρ}_{2}^{\;}}=\frac{1}{2}$,故A正確,B錯誤.
兩星球繞它們之間的固定點O做勻速圓周運動,具有相同的角速度,設軌道半徑分別為${r}_{A}^{\;}$、${r}_{B}^{\;}$
$G\frac{{m}_{1}^{\;}{m}_{2}^{\;}}{{L}_{\;}^{2}}={m}_{1}^{\;}{ω}_{\;}^{2}{r}_{A}^{\;}={m}_{2}^{\;}{ω}_{\;}^{2}{r}_{B}^{\;}$得${m}_{1}^{\;}{r}_{A}^{\;}={m}_{2}^{\;}{r}_{B}^{\;}$
軌道半徑之比$\frac{{r}_{A}^{\;}}{{r}_{B}^{\;}}=\frac{{m}_{2}^{\;}}{{m}_{1}^{\;}}=\frac{1}{4}$,故C正確、D錯誤.
故選:AC
點評 本題關鍵是認真審題,注意理解“視角”相等的含義,知道雙星系統(tǒng)靠它們之間的萬有引力提供向心力,角速度相等的特點.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | R的阻值為1.5Ω | B. | 電源電動勢為3V,內(nèi)阻為0.5Ω | ||
C. | 電源的輸出功率為1.5W | D. | 電源內(nèi)部消耗功率為10W |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
速度 | 反應距離 | 剎車距離 | ||
正常 | 酒后 | 正常 | 酒后 | |
15m/s | 6m | 12m | 15m | 15m |
A. | 駕駛員酒后反應時間為1s | |
B. | 駕駛員酒后反應時間比正常情況下多0.5s | |
C. | 汽車剎車時,加速度大小為10m/s2 | |
D. | 汽車剎車時,加速度大小為7.5m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 圖甲中電流表示數(shù)為1.0A | |
B. | 圖甲中每個燈泡的電阻值為3Ω | |
C. | 圖甲中兩個燈泡消耗的總功率為3.0W | |
D. | 圖甲中A、B兩端的總功率為4.0W |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 圖示位置線圈中的感應電動勢最大為Em=BL2ω | |
B. | 閉合電路中感應電動勢的瞬時值表達式為e=$\frac{1}{2}$BL2ωcosωt | |
C. | 線圈轉(zhuǎn)動一周的過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量為Q=$\frac{π{B}^{2}ω{L}^{4}R}{4(R+r)^{2}}$ | |
D. | 線圈從圖示位置轉(zhuǎn)過180°的過程中,流過電阻R的電荷量為q=$\frac{2B{L}^{2}}{R+r}$ |
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