分析 (1)行星繞太陽的運動按圓周運動處理時,此時軌道是圓,就沒有半長軸了,此時$\frac{{a}^{3}}{{T}^{2}}$=k應(yīng)改為$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$,再由萬有引力作為向心力列出方程可以求得常量k的表達式;
(2)根據(jù)(1)中得到的關(guān)系式,帶入數(shù)據(jù)即可求得地球的質(zhì)量.
解答 解:(1)因行星繞太陽作勻速圓周運動,于是軌道的半長軸a即為軌道半徑r.根據(jù)萬有引力定律和牛頓第二定律有
G$\frac{{m}_{行}{M}_{太}}{{r}^{2}}$=m行${(\frac{2π}{T})}^{2}$r ①
于是有 $\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=$\frac{G}{4{π}^{2}}$M太 ②
即 k=$\frac{G}{4{π}^{2}}$M太 ③
(2)在月地系統(tǒng)中,設(shè)月球繞地球運動的軌道半徑為R,周期為T,由②式可得
$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=$\frac{G}{4{π}^{2}}$M地 ④
代入數(shù)據(jù)解得 M地=6×1024kg ⑤
答:(1)太陽系中該常量k的表達式為 k=$\frac{G}{4{π}^{2}}$M太;
(2)地球的質(zhì)量為6×1024kg.
點評 本題就是考察學(xué)生對開普勒行星運動第三定律的理解和應(yīng)用,掌握住開普勒行星運動第三定律和萬有引力定律即可求得結(jié)果,式中的常量k必須是相對于同一個中心天體來說的.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電源的電動勢就是接在電源兩極間的電壓表測得的電壓 | |
B. | 電源電動勢表征了電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能的本領(lǐng),電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能越多,電動勢就越大 | |
C. | 在任何電路里都有W=UIt,Q=I2Rt,但W不一定等于Q | |
D. | 電源的負載增加,輸出功率一定增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 加速度為10m/s2 | B. | 加速度為-10m/s2 | C. | 平均速度為0 | D. | 平均速度為10m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該秒末速度比前1秒初速度小2米/秒 | |
B. | 該秒末速度比初速度大2米/秒 | |
C. | 該秒末速度比初速度小4米/秒 | |
D. | 該秒末速度比初速度小2米/秒 |
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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:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 2.2m | B. | 2.5m | C. | 3.0m | D. | 3.2m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 運動軌跡是c→b→a,帶電粒子的電性一定為負 | |
B. | 運動軌跡是a→b→c,帶電粒子的電性一定為正 | |
C. | 不管磁場方向如何,運動軌跡都是c→b→a | |
D. | 若磁場垂直于紙面向里,則帶電粒子為正電荷 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 滑塊在運動過程中所受的庫侖力有可能大于滑動摩擦力 | |
B. | 滑塊做勻減速直線運動 | |
C. | 此過程中產(chǎn)生的內(nèi)能為μmgs | |
D. | 滑塊在運動過程的中間時刻,速度的大小等于$\frac{{v}_{0}}{2}$ |
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