16.國(guó)際研究小組借助于智利的甚大望遠(yuǎn)鏡,觀測(cè)到了一組雙星系統(tǒng),它們繞兩者連線上的某點(diǎn)O做勻速圓周運(yùn)動(dòng),此雙星系統(tǒng)中體積較小成員能“吸食”另一顆體積較大星體表面物質(zhì),達(dá)到質(zhì)量轉(zhuǎn)移的目的,被吸食星體的質(zhì)量遠(yuǎn)大于吸食星體的質(zhì)量.假設(shè)在演變的過程中兩者球心之間的距離保持不變,則在最初演變的過程中( 。
A.它們做圓周運(yùn)動(dòng)的萬有引力保持不變
B.它們做圓周運(yùn)動(dòng)的角速度不變
C.體積較大星體圓周運(yùn)動(dòng)軌跡半徑不變,線速度也不變
D.體積較大星體圓周運(yùn)動(dòng)軌跡半徑變大,線速度變小

分析 雙星繞兩者連線的一點(diǎn)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由相互之間萬有引力提供向心力,根據(jù)萬有引力定律、牛頓第二定律和向心力進(jìn)行分析.

解答 解:A、它們之間的萬有引力為F=$\frac{G({m}_{1}+△m)({m}_{2}-△m)}{{L}^{2}}$,根據(jù)數(shù)學(xué)知識(shí)得知,隨著△m的增大,F(xiàn)先增大后減。蔄錯(cuò)誤.
B、設(shè)體積較小的星體質(zhì)量為m1,軌道半徑為r1,體積大的星體質(zhì)量為m2,軌道半徑為r2.雙星間的距離為L(zhǎng).轉(zhuǎn)移的質(zhì)量為△m.
對(duì)m1:$\frac{G({m}_{1}+△m)({m}_{2}-△m)}{{L}^{2}}$=(m1+△m)ω2r1…①
對(duì)m2:$\frac{G({m}_{1}+△m)({m}_{2}-△m)}{{L}^{2}}$=(m2-△m)ω2r2…②
由①②得:ω=$\sqrt{\frac{G({m}_{1}+{m}_{2})}{{L}^{3}}}$,總質(zhì)量m1+m2不變,兩者距離L不變,則角速度ω不變.故B正確.
C、由②得:ω2r2=$G\frac{({m}_{1}+△m)}{{L}^{2}}$,ω、L、m1均不變,△m增大,則r2 增大,即體積較大星體圓周運(yùn)動(dòng)軌跡半徑變大.由v=ωr2得線速度v也增大.故C、D錯(cuò)誤.
故選:B.

點(diǎn)評(píng) 本題是雙星問題,要抓住雙星系統(tǒng)的條件:角速度與周期相同,運(yùn)用牛頓第二定律采用隔離法進(jìn)行研究.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖所示,一玻璃磚的橫截面為半圓形,MN為截面的直徑,Q是MN上的一點(diǎn)且與M點(diǎn)的距離QM=$\frac{R}{2}$(R為半圓形截面的半徑).MN與水平光屏P平行,兩者的距離為d,一束與截面平行的紅光由Q點(diǎn)沿垂直于MN的方向射入玻璃磚,從玻璃磚的圓弧面射出后,在光屏上得到紅光.玻璃磚對(duì)該紅光的折射率為n=$\frac{5}{3}$,求:
①紅光由于玻璃磚的折射在屏上向什么方向移動(dòng)?移動(dòng)距離是多少?
②如果保持入射光線和光屏的位置不變,而使玻璃磚沿MN向左移動(dòng),移動(dòng)的距離小于 $\frac{R}{2}$,請(qǐng)定性說明屏上的光點(diǎn)如何移動(dòng)?亮度如何變化?并求出玻璃磚向左移動(dòng)多遠(yuǎn)距離時(shí)光點(diǎn)的亮度或增強(qiáng)到最強(qiáng)或減弱到最弱.

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7.如圖是利用傳送帶裝運(yùn)煤塊的示意圖.其中,傳送帶以某一恒定的速度順時(shí)針運(yùn)動(dòng),傳送帶的長(zhǎng)度L=5m(傳動(dòng)輪的大小可以忽略),傳送帶與水平方向間的夾角θ=37°,煤塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.8,主動(dòng)輪軸頂端與運(yùn)煤車底板間的豎直高度H=1.8m,與運(yùn)煤車車箱中心的水平距離x=0.6m.現(xiàn)在傳送帶底端由靜止釋放一質(zhì)量m=1kg的煤塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),煤塊在輪的最高點(diǎn)水平拋出并落在車箱中心.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)煤塊在輪的最高點(diǎn)水平拋出時(shí)的速度v;
(2)煤塊在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間;
(3)傳送系統(tǒng)因傳送煤塊而多做的功.

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4.如圖,線圈串有兩發(fā)光二極管D1、D2(具有正向?qū)щ姲l(fā)光特性).若手握“物體”向線圈運(yùn)動(dòng)時(shí),D1發(fā)光.則( 。
A.該物體可能是一種銅質(zhì)材料
B.手握“物體”向線圈運(yùn)動(dòng)時(shí),D2也會(huì)發(fā)光
C.手握“物體”遠(yuǎn)離線圈運(yùn)動(dòng)時(shí),D2會(huì)發(fā)光
D.手握“物體”遠(yuǎn)離線圈運(yùn)動(dòng)時(shí),會(huì)感覺到一股斥力

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11.如圖所示,金屬板的右側(cè)存在兩種左右有理想邊界的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)的上邊界AE與下邊界BF間的距離足夠大.ABCD區(qū)域里磁場(chǎng)的方向垂直于紙面向里,CDEF區(qū)域里磁場(chǎng)的方向垂直于紙面向外,兩區(qū)域中磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小均為B,兩磁場(chǎng)區(qū)域的寬度相同.當(dāng)加速電壓為某一值時(shí),一電子由靜止開始,經(jīng)電場(chǎng)加速后,以速度v0垂直于磁場(chǎng)邊界AB進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),經(jīng)t=$\frac{πm}{2eB}$的時(shí)間后,垂直于另一磁場(chǎng)邊界EF離開磁場(chǎng).已知電子的質(zhì)量為m,電荷量為e.求:
(1)每一磁場(chǎng)的寬度d;
(2)若要保證電子能夠從磁場(chǎng)右邊界EF穿出,加速度電壓U至少應(yīng)大于多少?
(3)現(xiàn)撤去加速裝置,使ABCD區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度變?yōu)?B,使電子仍以速率v0從磁場(chǎng)邊界AB射入,可改變射入時(shí)的方向(其它條件不變).要使得電子穿過ABCD區(qū)域的時(shí)間最短時(shí),求電子穿過兩區(qū)域的時(shí)間t.

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1.如圖所示,一對(duì)光滑的平行金屬導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),導(dǎo)軌間距l(xiāng)=1m,左端接有阻值R=0.9Ω的電阻.一質(zhì)量m=1kg、電阻r=0.1Ω的金屬棒MN放置在導(dǎo)軌上,整個(gè)裝置置于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1T.金屬棒在水平向右的外力作用下,由靜止開始以a=5m/s2的加速度做勻加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)金屬棒的位移x=10m時(shí)撤去外力,金屬棒繼續(xù)運(yùn)動(dòng)一段距離后停下來,已知撤去外力前后回路中產(chǎn)生的焦耳熱之比Q1:Q2=5:1.導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)且電阻不計(jì),金屬棒在運(yùn)動(dòng)過程中始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸.求:
(1)金屬棒在勻加速運(yùn)動(dòng)過程中,通過電阻R的電荷量q;
(2)撤去外力后導(dǎo)體棒克服磁場(chǎng)力做的功W;
(3)外力做的功WF

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8.下列說法正確的是(  )
A.懸浮在液體中的微粒越小,在某一瞬間跟它相撞的液體分子數(shù)越少,布朗運(yùn)動(dòng)越不明顯
B.分子間的引力和斥力都隨分子間的距離的增大而減小,但斥力比引力減小得快
C.組成晶體的分子(或原子、離子)都是按照一定的規(guī)則排列的
D.如果沒有漏氣,沒有摩擦,也沒有機(jī)體熱量的損失,熱機(jī)的效率可以達(dá)到100%
E.一定質(zhì)量的理想氣體在溫度不變的情況下,體積減小,壓強(qiáng)增大

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8.下列說法正確的是( 。
A.分子間引力隨分子間距離的增大而減小,分子間斥力隨分子間距離的增大而增大
B.分子力減小時(shí),分子勢(shì)能也一定減小
C.絕熱過程不一定是等溫過程
D.用油膜法估測(cè)分子直徑的實(shí)驗(yàn)中,把用酒精稀釋過的油酸滴在水面上,待測(cè)油酸面擴(kuò)散后又收縮的原因是水面受油酸滴沖擊凹陷后恢復(fù)以及酒精揮發(fā)后液面收縮
E.有無確定的熔點(diǎn)可以區(qū)分晶體和非晶體

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9.在物理學(xué)發(fā)展的過程中,許多物理學(xué)家的科學(xué)研究推動(dòng)了人類文明的進(jìn)程.在對(duì)以下幾位物理學(xué)家所作科學(xué)貢獻(xiàn)的敘述中,正確的說法是(  )
A.英國(guó)物理學(xué)家卡迪兒用實(shí)驗(yàn)的方法測(cè)出引力常量G
B.第谷接受了哥白尼日心說的觀點(diǎn),并根據(jù)開普勒對(duì)行星運(yùn)動(dòng)觀察記錄的數(shù)據(jù),應(yīng)用嚴(yán)密的數(shù)學(xué)運(yùn)算和橢圓軌道假說,得出了開普勒行星運(yùn)動(dòng)定律
C.伽利略通過計(jì)算首先發(fā)現(xiàn)了海王星和冥王星
D.牛頓提出的萬有引力定律奠定了天體力學(xué)的基礎(chǔ)

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