如图为2019年4月10日21时公布的,人类首次成功捕获的M87星系中心的黑洞图像。我们无法用肉眼看到“真身”,因为黑洞的引力很大,强到连光都无法逃脱黑洞的强大引力。作为一种电磁波,光可以在真空和大气中以接近30万千米每秒的速度前进,如果有一频率为的光射入眼中,结合下表分析,我们会感觉到什么颜色?
高二物理解答题简单题
如图为2019年4月10日21时公布的,人类首次成功捕获的M87星系中心的黑洞图像。我们无法用肉眼看到“真身”,因为黑洞的引力很大,强到连光都无法逃脱黑洞的强大引力。作为一种电磁波,光可以在真空和大气中以接近30万千米每秒的速度前进,如果有一频率为的光射入眼中,结合下表分析,我们会感觉到什么颜色?
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北京时间2019年4月10日21时,天文学家召开全球新闻发布会,宣布首次直接拍摄到黑洞的照片,如图所示.黑洞是宇宙空间内存在的一种密度极大,体积极小的天体,它的引力很大,连光都无法逃脱.若某黑洞表面的物体速度达到光速c时.恰好围绕其表面做匀速圆周运动,己知该黑洞的半径为R,引力常量为G,则可推测这个黑洞的密度为
A. B. C. D.
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仙女座星系是人们能用肉眼看到的最遥远的天体,但由于光速有限,你看到来自那里的光线,实际上已经在太空中行进了_________年,因此观察遥远的天体就等于在观察__________________.宇宙很大,所以计算天体间的距离时常用_________作为单位,它等于_________.
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神奇的黑洞是近代引力理论所预言的一种特殊天体,探寻黑洞的方案之一是观测双星系统的运动规律.天文学家观测河外星系大麦哲伦云时,发现了双星系统,它由可见星和不可见的暗星构成,两星视为质点,不考虑其他天体的影响. 、围绕两者连线上的点做匀速圆周运动,它们之间的距离保持不变,如图所示.引力常量为,由观测能够得到可见星的速率和运行周期.
(1)可见星所受暗星的引力可等效为位于点处质量为的星体(视为质点)对它的引力,设和的质量分别为、,试求(用、表示).
(2)求暗星的质量与可见星的速率、运行周期和质量之间的关系式.
(3)恒星演化到末期,如果其质量大于太阳质量的倍,它将有可能成为黑洞.若可见星的速率,运行周期,质量,试通过估算来判断暗星有可能是黑洞吗?
(, )
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我国“嫦娥二号”卫星于2010年10月1日在西昌卫星发生中心发射升空,并于2010年10月6日上午被月球捕获,成功进入环月轨道.假设“嫦娥二号”卫星绕月球做匀速圆周运动的周期为T,月球的半径为R,月球表面的重力加速度g月,引力常量为G,求:
(1)月球质量;
(2)探月卫星“嫦娥二号”离月球表面的高度;
(3)探月卫星“嫦娥二号”的运行速度.
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科学家通过对星系光谱的研究发现,所有的星系都在远离我们而去,宇宙中星系间的距离在不断扩大,这说明
A.宇宙处在不断的膨胀中
B.银河系是一个庞大的天体系统
C.太阳是太阳系的中心天体
D.太阳和太阳系最终也会走向“死亡”
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如图是我国自主建设的北斗导航系统示意图。2019年9月23日5时10分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第四十七、四十八颗北斗导航卫星,向实现全球组网又迈出了坚实的一步。北斗卫星导航系统由不同轨道卫星构成,如图所示,1为赤道;2为近地卫星轨道,在该轨道上运行的卫星,绕行半径可近似为地球半径R;3为赤道上空的地球静止同步卫星轨道,在该轨道上运行的卫星,绕行半径为r;4为轨道平面与赤道平面有一定夹角的倾斜地球同步轨道,在该轨道上卫星运行周期与地球自转周期相同。将各轨道看作圆形轨道
(1)求静置于赤道上的物体与轨道3上的卫星的向心加速度大小之比;
(2)求轨道3上的卫星与轨道4上的卫星的绕行半径之比;
(3)请判断静置于赤道上的物体与轨道2上的卫星谁的绕行线速度更大,并说明理由。
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北京时间2019年3月10日0时28分,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火衛,成功将中星6C卫星发射升空,卫星进入预定轨道,假设中星6C卫星绕地球做匀速圆周运动,除了引力常量G外,至少还需要两个物理量才能计算出地球的质量。这两个物理量可以是
A. 卫星的速度和周期
B. 卫星的质量和轨道半径
C. 卫星的质量和角速度
D. 卫星的运行周期和地球半径
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下列说法中不正确的是
A.第一类永动机无法制成是因为它违背了能量守恒定律
B.教室内看到透过窗子的“阳光柱”里粉尘颗粒杂乱无章的运动,这种运动是布朗运动
C.地面附近有一正在上升的空气团(视为理想气体),它与外界的热交换忽略不计.已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上升过程中气团体积增大,温度降低
D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但最终不能达到绝对零度
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下列说法中不正确的是
A.第一类永动机无法制成是因为它违背了能量守恒定律
B.教室内看到透过窗子的“阳光柱”里粉尘颗粒杂乱无章的运动,这种运动是布朗运动
C.地面附近有一正在上升的空气团(视为理想气体),它与外界的热交换忽略不计.已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上升过程中气团体积增大,温度降低
D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但最终不能达到绝对零度
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