11.一些恒星在它一生的最后階段,可以通過強大的引力把其中的物質(zhì)緊緊的壓在一起,密度很大,使以3×108m/s的速度傳播的光都不能逃逸,這樣的天體可以稱為黑洞,如果太陽的質(zhì)量為2×1030kg,引力常量為G=6.67×10-11N•m2/kg2,倘若要把太陽收縮成黑洞,則下列說法中錯誤的是(已知黑洞的逃逸速度為第一宇宙速度的$\sqrt{2}$倍)( 。
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

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

練習冊系列答案
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1.如圖所示,坐在雪橇上的人與雪橇的總質(zhì)量為m=60kg,在與水平面成θ=300角的恒定拉力F=200N作用下,沿水平地面向右移動了一段距離為10m.已知雪橇與地面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.25,(g=10m/s2,$\sqrt{3}$≈1.7)求:
(1)拉力F對雪橇所做的功;
(2)水平地面對雪橇的摩擦力所做的功;
(3)拉力和水平地面對雪橇的摩擦力對雪橇所做的總功.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.關于作用力、反作用力做功以下描述正確的是(  )
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

19.若金星和地球的公轉軌道均視為圓形,且在同一平面內(nèi),如圖所示.在地球上觀測,發(fā)現(xiàn)金星與太陽可呈現(xiàn)的視角(太陽與金星均視為質(zhì)點,它們與眼睛連線的夾角)有最大值,最大視角的正弦值為k,則金星的公轉周期為(  )
A.$(1-{k}^{2})^{\frac{3}{2}}$年B.$(1-{k}^{2})^{\frac{3}{4}}$年C.k3D.$\sqrt{{k}^{3}}$年

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

6.如圖所示,一質(zhì)量為m=1.0kg的滑塊從固定斜面上的A點由靜止開始下滑,斜面傾角θ=37°,水平放置且長為L=8.5m的傳送帶與斜面下端平滑連接.已知滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ1=0.5,滑塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ2=0.4,A點與傳送帶的豎直距離為h=2.4m,sin37°,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2
(1)若傳送帶靜止不動,試計算滑塊在傳送帶上滑行的距離.
(2)若傳送帶以v=6m/s的速度順時針勻速動,試計算滑塊從A點開始運動到達傳送帶最右端所用的時間.

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16.如圖所示,質(zhì)量為m的小物塊從A處由靜止開始沿傾角為θ的光滑斜面AO下滑,進入粗糙水平面繼續(xù)滑動,最終停在B處.已知A距水平面OB的高度為物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)恒為μ,重力加速度大小為g.則( 。
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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3.每到夏天在舟山的海濱浴場都會看到體育愛好者騎著水上摩托艇進行沖浪運動.已知某一型號的水上摩托艇額定輸出功率為P,最大速度為v,航行過程中所受的阻力f與速度v2成正比,即f=kv2.下列說法中正確的是( 。
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

20.用如圖1所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律.實驗所用的電源為學生電源,輸出電壓有交流電和直流電兩種.重錘從高處由靜止開始下落,打點計時器在重錘拖著的紙帶上打出一系列的點,對圖中紙帶上的點跡進行測量,即可驗證機械能守恒定律.
(1)下列幾個操作步驟中:
A.按照圖示,安裝好實驗裝置;
B.將打點計時器接到電源的“交流輸出”上;
C.用天平測出重錘的質(zhì)量;
D.先釋放重錘,后接通電源,紙帶隨著重錘運動,打點計時器在紙帶上打下一系列的點;
E.測量紙帶上某些點間的距離;
F.根據(jù)測量的結果計算重錘下落過程中減少的重力勢是否等于增加的功能.
期中沒有必要的是C,操作錯誤的是D.(填步驟前相應的字母)
(2)實驗中得到一條點跡清晰的紙帶如圖2所示,其中0為第一個點,A、B、C為另外3個連續(xù)點,若使用的重錘質(zhì)量為m=0.1kg,當?shù)氐闹亓铀俣萭=9.8m/s2,已知打點計時器每隔0.02s打一次點,根據(jù)圖中數(shù)據(jù)可知,紙帶的左端(填“左”或“右”)與重物相連,重物由O點運動到B點,重力勢能減少量△E1=0.762J;動能增加量△Ek=0.759J,產(chǎn)生誤差的主要原因是:紙帶與打點計時器間有摩擦阻力,或存在空氣阻力等.(結果保留三位有效數(shù)字,圖中長度單位:cm)

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1.如圖所示,質(zhì)量相同的小球a、b分別以大小相等,方向相反的初速度從三角形斜面的頂點同時水平拋出,已知兩斜面的傾角分別為θ1和θ2,且θ1<θ2,假設三角形斜面足夠長,則下列說法正確的是(  )
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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