下列幾組數(shù)據(jù)中能算出地球質(zhì)量的是(萬有引力常量G是已知的)(    )
A.地球繞太陽運(yùn)行的周期T和地球中心離太陽中心的距離r
B.月球繞地球運(yùn)動(dòng)的角速度ω和月球中心離地球中心的距離r
C.月球繞地球運(yùn)行的周期T和地球的半徑r
D.月球繞地球運(yùn)動(dòng)的周期T和軌道半徑r
BD

試題分析:根據(jù)萬有引力提供向心力只能算出中心天體的質(zhì)量,A錯(cuò);由可知r為球心間距離,B正確;由可知D對(duì),C錯(cuò)誤;故選BD
點(diǎn)評(píng):本題難度較小,熟記萬有引力提供向心力的各種表達(dá)公式
練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

一宇宙飛船繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),某時(shí)啟動(dòng)飛船的發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火加速,待它運(yùn)動(dòng)到距離地面的高度比原來高的位置,再定位使它又繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),若不考慮飛船質(zhì)量變化,則該飛船在后一軌道運(yùn)行與在前一軌道運(yùn)行相比
A.周期變長(zhǎng)B.動(dòng)能變大
C.重力勢(shì)能變大D.機(jī)械能變大

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

探測(cè)器繞月球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),變軌后在周期較小的軌道上仍做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則變軌后與變軌前相比(  )
A.軌道半徑變小B.心加速度變小
C.線速度變小D.角速度變小

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計(jì)算題

在未來的某一天,小華駕駛我國自主研發(fā)的航天飛行器著陸在沒有大氣的某星球上,他做了一個(gè)實(shí)驗(yàn),只見他用手以初速度v0豎直向上拋出一個(gè)可視為質(zhì)點(diǎn)的小球,經(jīng)過時(shí)間t重新回到他手中(設(shè)手的位置不變)。又知道當(dāng)航天飛行器在靠近該星球表面作圓周運(yùn)動(dòng)飛行時(shí)測(cè)得其環(huán)繞周期是T,已知萬有引力常量為G,根據(jù)上述數(shù)據(jù),試求:
(1)該星球表面的重力加速度g大小
(2) 該星球的半徑R和質(zhì)量M

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

已知兩球的半徑為r1和r2,r為兩球之間的最小距離,如圖所示,而且兩球質(zhì)量均勻分布、大小分別為m1和m2,則兩球間萬有引力大小為
A.B.
C.D.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

對(duì)于萬有引力定律的表達(dá)式,下列說法中正確的是(     ).
A.公式中G為引力常量,它是由實(shí)驗(yàn)測(cè)得的,而不是人為規(guī)定的
B.當(dāng)r趨于零時(shí),萬有引力趨于無限大
C.兩物體受到的引力總是大小相等、方向相反,是一對(duì)平衡力
D.兩物體受到的引力總是大小相等的,而與m1、m2是否相等無關(guān)

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

“天宮一號(hào)”是中國第一個(gè)目標(biāo)飛行器,于2011年9月29日2l時(shí)16分3秒在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射,在與神舟八號(hào)兩次成功對(duì)接后,目前正在地球表面上方約350km高的圓形軌道上繞地心運(yùn)行。已知地球半徑和地球表面重力加速度,根據(jù)以上信息可估算出在軌運(yùn)行的“天宮一號(hào)”的   (   )
A.加速度B.機(jī)械能C.質(zhì)量D.向心力

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

對(duì)于萬有引力定律的表達(dá)式,下列說法中正確的是(      )
A.公式中G為引力常量,它是由牛頓實(shí)驗(yàn)測(cè)得的,而不是人為規(guī)定的
B.當(dāng)r趨于零時(shí),萬有引力趨于無限大
C.兩物體受到的引力總是大小相等的,而與m1、m2是否相等無關(guān)
D.兩物體受到的引力總是大小相等、方向相反,是一對(duì)平衡力

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

關(guān)于萬有引力和萬有引力定律理解正確的有
A.不可能看作質(zhì)點(diǎn)的兩物體之間不存在相互作用的引力
B.可看作質(zhì)點(diǎn)的兩物體間的引力可用F=計(jì)算
C.由F=可知,兩物體間距離r減小時(shí),它們之間的引力增大,緊靠在一起時(shí),萬有引力非常大
D.引力常量的大小首先是由安培測(cè)出來的,且等于6.67×10-11N·m2 / kg2

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