如图所示为宇宙中一个恒星系的示意图,其中A为该星系中的一颗行星,它绕中央恒星O运行的轨道近似为圆.天文学家观测得到A行星运行的轨道半径为r,周期为T.已知万有引力常量G.
(1)求A行星做匀速圆周运动的向心加速度大小;
(2)求中央恒星O的质量;
(3)若中央恒星是半径为R的均匀球体,要使在此恒星表面被平抛出的物体不再落回恒星表面,通过计算说明抛出物体的速度需要满足什么条件.
考点分析:
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如图所示,在一个范围足够大、磁感应强度B=0.40T的水平匀强磁场中,用绝缘细线将金属棒吊起使其呈水平静止状态,且使金属棒与磁场方向垂直.已知金属棒长L=0.20m,质量m=0.020kg,取g=10m/s
2.
(1)若棒中通有I=2.0A的向左的电流,求此时金属棒受到的安培力F的大小;
(2)改变通过金属棒的电流大小,若细线拉力恰好为零,求此时棒中通有电流的大小.
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如图所示,光滑水面上,质量为5kg的物体在水平拉力F=15N的作用下,从静止开始向右运动,求:
(1)物体运动的加速度是多少?
(2)在力F的作用下,物体在前10s内的位移?
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在做“探究小车速度随时间变化规律”的实验时,打点计时器应接在低压交流电源上,如图是某次实验的纸带,舍去前面比较密的点,从0点开始,每两个连续的记数点间有四个打出的点未标出,相邻两计数点之间的时间间隔T=0.1s,各记数点与0记数点之间的距离一次为S
1=3.0cm,S
2=7.5cm,S
3=13.5cm,则打点记数器打记数点1时的物体速度的表达式为v
1=
,代入数据求得v
1=
m/s.
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质量为2t的汽车,发动机输出功率恒为30kW,在水平公路上能达到的最大速率为15m/s则汽车运动中所受阻力为
N;当汽车的速度为10m/s时的加速度为
m/s
2.
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一个质量为1kg的物体,在自由下降20m时,所用的时间为
s;此时的速度为
m/s;此时重力的瞬时功率为
W;在下落过程中重力所做的功为
J.(重力加速度g=10m/s
2)
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