3.1中子星是恒星演变到最后的一种存在形式。
1)有一密度均匀的星球,以角速度w绕自身的几何对称轴旋转。若维持其赤道表面物质不因快速旋转而被甩掉的力只有万有引力,那么该星球的密度至少要多大?
2)蟹状星云中有一颗中子星,它每秒转30周,以此数据估算这颗中子星的最小密度;
3)若此中子星的质量约等于太阳的质量(2*10^30 kg),试问它的最大可能半径是多小?
谢谢。 我想过程 越详细越好~
用到的公式有:质量m=密度p*体积v
球体v=4/3派r^2
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即雨天最大速度20m\/s
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设绳子拉力为T,由于两物体用绳子相连,加速度a的大小相同 而m1+m2=M 那么 m2g-T=m2a T=m1a 解得 T=(m1*m2)\/(m1+m2)g 根据不等式 a*b<=((a+b)\/2)^2 可知 当m1=m2时,m1*m2可以去最大值 (m1+m2)^2\/4=M^2\/4 这时候T= Mg\/4 ...
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把木箱和小木块看成一个整体,由于这个整体没有受到外力的作用(光滑水平面),机械能守恒,最终一定不会静止,A错。如果小木块在木箱内始终来回往复碰撞,那么木箱的机械能一定会不断减少,不可能一直向右运动,C错。根据动量守恒可知,二者不可能一起向左运动,D也错。
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解:设同步轨道高度为H,物体质量为m 万有引力提供向心力得:GMm\/(H+R)^2=mv^2\/(H+R)所以同步轨道动能为Ek2=(1\/2)mv^2=GMm\/(2(H+R))同步轨道引力势能为Ep2=-GMm\/(H+R)所以同步轨道机械能为E2=-GMm\/(2(H+R))整个过程机械能守恒 所以发射机械能E1=E2=-GMm\/(2(H+R))发射时...
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这个涉及到自由落体和动量守恒定律。思路:木棍和铅球自由落体,速度决定于高度。撞击地面后铅球反弹速度不变,方向向上。于自由落体的木棍发生撞击。撞击后铅球停留在地面,木棍以一定的速度上升。v1铅球反弹速度,v2木棍撞击前瞬间速度,v3木棍撞击后瞬间速度。
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R=2pL\/s U=IR=I(2pL\/s)S=2IpL\/U 电流有回路,这样就是两段电线了,所以电线总长度就是2L了。
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C ! 库伦力提供向心力!mv^2\/r=kQq\/r^2 ! 可得r=kQq\/mv^2 已知r是不变的,k是定值,Q是场原电荷,也不变!那么如果把q的值确定下来,mv^2就确定下来了!而动能=(1\/2)mv^2!综上所述:C !
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重力提供向心加速度,即mg=mv^2\/r,解得v=√gr 而v0大于v,所以A正确。物体做自由落体运动 竖直方向R=1\/2gt^2 可得t=√2R\/g 竖直方向的速度V竖=gt=√2gr 与对平方向速度一样,所以D正确 水平位移X=V0t=2R,B不正确 落地速度V=√2 V0=2√gr 所以C也正确。
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从左到右四个接点分别为abcd则 电势a=c>b>d(a和c导线相连,电势相等,d果断最小)灯泡都是一样的p=u平方\/R 所以电势差越大灯越亮,故c>d>a=b
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个人认为是算不出具体的时间的,本题考查的是排除法。上行和下行两次运动的位移的大小相同,即两者在v-t图中的面积一致,设最后的时间为T,末速度为v1,列面积相等:1\/2V0t=1\/2(T-t)V1,可知T=V0t\/V1+t,因为有摩擦,显然V0>V1,所以T>2t,故排除AB。整个过程中摩擦力一直在做负功,...