A. | 太陽的半徑應小于2.96km | |
B. | 太陽的密度可能為1.8×1020kg/m3 | |
C. | 太陽的密度可能為1.8×1018kg/m3 | |
D. | 太陽表面的重力加速度大小可能為地球表面重力加速度大小的1013倍 |
分析 任何物體(包括光子)都不能脫離黑洞的束縛,那么黑洞表面脫離的速度應大于光速,根據(jù)$c≤\sqrt{\frac{2GM}{R}}$,求出太陽的半徑范圍,根據(jù)密度公式求太陽的密度,根據(jù)重力加速度的公式$g=G\frac{M}{{R}_{\;}^{2}}$求太陽表面的重力加速度,結合選項進行求解
解答 解:A、由題目所提供的信息可知,任何天體均存在其所對應的逃逸,太陽收縮成黑洞,則黑洞質(zhì)量為太陽質(zhì)量,根據(jù)$c≤\sqrt{\frac{2GM}{R}}$,得
$R≤\frac{2GM}{{c}_{\;}^{2}}=\frac{2×6.67×1{0}_{\;}^{-11}×2×1{0}_{\;}^{30}}{(3×1{0}_{\;}^{8})_{\;}^{2}}$=$2.96×1{0}_{\;}^{3}m$,即太陽的半徑應小于2.96km,故A正確;
BC、太陽的體積$V≤\frac{4}{3}π{R}_{\;}^{3}=1.09×1{0}_{\;}^{11}{m}_{\;}^{3}$,太陽的密度$ρ≥\frac{M}{V}=\frac{2×1{0}_{\;}^{30}}{1.09×1{0}_{\;}^{11}}=1.8×1{0}_{\;}^{19}kg/{m}_{\;}^{3}$,故B正確,C錯誤;
D、太陽表面的重力加速度$g≥\frac{GM}{{R}_{\;}^{2}}=\frac{6.67×1{0}_{\;}^{-11}×2×1{0}_{\;}^{30}}{(2.96×1{0}_{\;}^{3})_{\;}^{2}}$=$1.5×1{0}_{\;}^{13}m/{s}_{\;}^{2}$,地球表面重力加速度$g′=10m/{s}_{\;}^{2}$
$\frac{g}{g′}≥\frac{1.5×1{0}_{\;}^{13}}{10}=1.5×1{0}_{\;}^{12}$,故太陽表面的重力加速度大小可能為地球表面重力加速度的$1{0}_{\;}^{13}$倍,故D正確
本題選錯誤的,故選:C
點評 本題考查了萬有引力定律定律及圓周運動向心力公式的直接應用,要注意任何物體(包括光子)都不能脫離黑洞的束縛,那么黑洞表面脫離的速度應大于光速
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. | 作用力、反作用力做功總是大小相等,且一正一負 | |
B. | 作用力、反作用力總功總是一正一負,但大小可以不相等 | |
C. | 不可能作用力、反作用力都做正功 | |
D. | 作用力、反作用力可以一個力做功,另一個力不做功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $(1-{k}^{2})^{\frac{3}{2}}$年 | B. | $(1-{k}^{2})^{\frac{3}{4}}$年 | C. | k3年 | D. | $\sqrt{{k}^{3}}$年 |
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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. | O、B兩點間的距離為$\frac{h}{μ}$ | |
B. | O、B兩點間的距離為μh | |
C. | 物塊滑到斜面底端時重力的功率為mg$\sqrt{2gh}$ | |
D. | 物塊滑到斜面底端時重力的功率為mg$\sqrt{2gh}$cosθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 摩托艇的最大牽引力為$\frac{P}{V}$ | |
B. | 以最高速度一半的速度勻速航行時,摩托艇的輸出功率為$\frac{P}{4}$ | |
C. | 在額定輸出功率下以最高時速航行時,摩托艇所受的阻力$\frac{P}{V}$ | |
D. | 若要在最短時間內(nèi)達到最大速度,摩托艇應做勻加速運動 |
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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:選擇題
A. | 小球a、b落到斜面上所用的時間關系為ta=tb | |
B. | 小球a、b落到斜面上的瞬間重力做功的功率相同 | |
C. | 落到斜面上時,小球a的速度變化量小于小球b的速度變化量 | |
D. | 小球a、b落到斜面上時,位移的大小相等 |
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