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9.一颗20kg的卫星围绕一颗未知质量的行星沿圆形的轨道运行,周期是2.4h,轨道半径是8.0×106m.如果该行星表面引力加速度的大小是8.0m/s2,那么行星的半径是多少?

分析 根据万有引力提供向心力,结合轨道半径和周期求出中心天体的质量,根据万有引力等于重力求出行星的半径.

解答 解:根据万有引力提供向心力得,$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,
根据万有引力等于重力得,GM=gR2
联立两式解得R=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{g{T}^{2}}}$=$\sqrt{\frac{4×3.1{4}^{2}×(8×1{0}^{6})^{3}}{8×(2.4×3600)^{2}}}$=5.8×106m.
答:行星的半径为5.8×106m.

点评 解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力等于重力,2、万有引力提供向心力,并能灵活运用.

练习册系列答案
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20.如图所示,导热良好的汽缸中用不计质量的活塞封闭着一定质量的理想气体,光滑活塞的横截面积S=100cm2,初始时刻气体温度为27℃,活塞到气缸底部的距离为h.现对汽缸缓缓加热使汽缸内的气体温度升高到t,然后保持温度不变,在活塞上轻轻放一质量为m=20kg的重物,使活塞缓慢下降到距离底部1.5h的位置.已知大气压强P0=1.0×105pa,环境温度保持不变,g取10m/s2
①求t.
②判断活塞下降的过程气体是吸热还是放热,并说明理由.

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17.如图所示,阳光垂直射入静止的水中,水中离墙足够远的某处有一小平面镜,在墙OA和OA′上各有一光斑分别为S、S′(图中未画出).若已知水对红光折射率为n1,对紫光折射率为n2,平面镜和水平面的夹角为θ.下列说法正确的是(  )
A.光斑S是彩色的且上边缘是紫色
B.若增大θ,光斑S中首先消失的是红光
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D.若保证S、S′均存在,则需sin$\frac{θ}{2}$<$\frac{1}{{n}_{2}}$

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A.$\frac{2}{3}g\sqrt{m}$sinθB.$\frac{4}{3}g\sqrt{m}$sinθC.$\frac{16}{3}g\sqrt{m}$sinθD.$\frac{8}{3}g\sqrt{m}$sinθ

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14.如图所示是固定在竖直平面内的半径R=0.9m的半圆轨道,一质量为m的小球沿轨道内侧运动刚好能过最高点.试求小球离开轨道后落地点与轨道圆心在地面上投影点之间的距离.(g=10m/s2

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1.甲、乙两颗人造卫星绕地球作圆周运动,周期关系是T>T,若忽略其他因素的影响,则(  )
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9.如图所示,直角坐标系xOy的第一、三象限内有匀强磁场,第一象限内的磁感应强度大小为2B,第三象限内的磁感应强度大小为B,方向均垂直于纸面向里.现将半径为l,圆心角为90°的扇形导线框OPQ以角速度ω绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动,导线框回路电阻为R,规定与图中导线框的位置相对应的时刻为t=0,逆时针的电流方向为正.则导线框匀速转动一周的时间内感应电流I随时间t变化的图象为(  )
A.B.C.D.

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10.在课本实验中,小车会受到阻力,但可使木板倾斜作为补偿.则下列操作正确的是(  )
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D.放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可

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