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1.科学家在双星系统中发现一黑洞的半径R约为45km,其质量M和半径R的关系满足$\frac{M}{R}=\frac{c^2}{2G}$,其中c为光速,G为万有引力常量;由此可得出该黑洞表面的重力加速度的数量级为(  )
A.108m/s2B.1010m/s2C.1012m/s2D.1014m/s2

分析 根据物体与该天体之间的万有引力等于物体受到的重力,列出等式表示出黑洞表面重力加速度.结合题目所给的信息求解问题.

解答 解:黑洞实际为一天体,天体表面的物体受到的重力近似等于物体与该天体之间的万有引力,
对黑洞表面的某一质量为m物体有:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,
又有$\frac{M}{R}$=$\frac{{C}^{2}}{2G}$,
联立解得g=$\frac{{C}^{2}}{2R}$,
带入数据得重力加速度的数量级为1012m/s2,故C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 处理本题要从所给的材料中,提炼出有用信息,构建好物理模型,选择合适的物理方法求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.两个大小相同的小球带有同种电荷,质量分别为m1和m2,带电荷量分别是q1和q2,用绝缘线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,分别与中垂线方向成α1角和α2角,且两球处于同一水平线上,如图所示,若α12,则下述结论正确的是(  )
A.q1一定等于q2B.一定满足$\frac{{q}_{1}}{{m}_{1}}$=$\frac{{q}_{2}}{{m}_{2}}$
C.m1一定等于m2D.必须同时满足q1=q2、m1=m2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.下列说法正确的是(  )
A.功率越大的机械,机械效率越高
B.省力又省位移的机械是存在的
C.可持续发展要减少对矿产能源的依赖,优先研究开发太阳能、风能等能源
D.机械能可以完全转化为内能,内能也可以自动地并不引起任何变化地完全转化为机械能

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,在光滑的水平面上有一个小球a以初速度v0向右运动,与此同时,在它的正上方有一个小球b也以v0的初速度水平向右抛出,并落于水平面的c点,则(  )
A.小球a先到达c点B.小球b先到达c点C.两球同时到达c点D.不能确定

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.关于物体重力势能增加量的下列几种说法,正确的是(  )
A.物体只受到拉力作用竖直向上加速运动,拉力做功1J,物体重力势能增加量也是1J
B.物体只受到拉力作用竖直向上匀速运动,拉力做功1J,物体重力势能增加量可能是1J
C.没有摩擦时物体沿斜面运动克服重力做功1J,物体重力势能增加量是1J
D.物体运动时重力做功是-1J,物体重力势能增加量是-1J

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.地球表面的重力加速度大小g,地球的半径为R0,引力常量为G,由此可估算出人造地球卫星的最小周期T0=$\frac{{g{R}_{0}}^{2}}{G}$;地球的平均密度ρ=$\frac{3g}{4G{πR}_{0}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,在皮带传动装置中,主动轮A和从动轮B半径之比为RA:RB=1:2,皮带与轮之间无相对滑动,则下列关于两轮边缘上点的角速度和线速度大小之间的关系,正确的是(  )
A.vA:vB=1:2B.vA:vB=2:1C.ωA:ωB=1:2D.ωA:ωB=2:1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列关于惯性的说法正确的是(  )
A.物体只有在静止或做匀速直线运动时才有惯性
B.乘坐汽车时系好安全带可减小乘客的惯性
C.速度大的汽车不容易停下来,说明汽车运动时的惯性比静止时的惯性大
D.“月兔”探测器在地球上和月球上的惯性一样大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.气垫导轨是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成“气垫”,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上运动时可不计摩擦,现用带竖直挡板C、D的气垫导轨和滑块A、B验证动量守恒定律,实验装置如图所示,有以下实验步骤:
A.松开手的同时,记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作,当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时计时器结束计时,记下A、B分别到达C、D的运动时间t1和t2
B.在A、B间水平放入一个轻弹簧(长度忽略不计),用手压住A、B使弹簧压缩,放置在气垫导轨上,并让它静止在某个位置;
C.给导轨送气,调整气垫导轨,使导轨处于水平;
D.读出初始时滑块A档板C的距离L1和滑块B到挡板D的距离L2
E.用天平分别测出滑块AB的质量mA、mB
(1)将实验步骤补充完整.
(2)实验步骤补充完整后,正确的顺序是ECBDA.
(3)利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是${m}_{A}\frac{{L}_{1}}{t{\;}_{1}}={m}_{B}\frac{{L}_{2}}{{t}_{2}}$.

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