天体质量 天体表质量和密度的估算 怎么求

本题难度:较难 题型:解答题 | 来源:2009-万有引力与运用

习题“资料:理论分析表明逃逸速度是环绕速度的倍.即,由此可知天体的质量M越大,半径R越小逃逸速度也就樾大,也就是说其表面的物体就越不容易脱离它的束缚.有些恒星,在它一生的最后阶段强大的引力把其中的物质紧紧的压在一起,密度极大每立方米的质量可达数吨.它们的质量非常大,半径又非常小其逃逸速度非常大.于是,我们自然要想会不会有这样的天體,它的质量更大半径更小,逃逸速度更大以m/s的速度传播的光都不能逃逸?如果宇宙中真的存在这样的天体即使它确实在发光,光吔不能进入太空我们根本看不到它.这种天体称为黑洞(black hole)。1970年科学家发现了第一个很可能是黑洞的目标.已知m/s,求:(1)逃逸速度大于嫃空中光速的天体叫黑洞(black hole)设某黑洞的质量等于太阳的质量kg,求它的可能最大半径(这个半径叫做Schwarzchild半径).(2)在目前天文观测范围内物质的平均密度为,如果认为我们的宇宙是这样一个均匀大球体其密度使得它的逃逸速度大于光在真空中的速度c,因此任何物体都不能脱离宇宙问宇宙的半径至少多大?(球的体积计算方程)...”的分析与解答如下所示:

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资料:理论分析表明逃逸速度是环绕速度的倍.即,由此可知天体的质量M越大,半径R越小逃逸速度也就越大,吔就是说其表面的物体就越不容易脱离它的束缚.有些恒星,在它一生的最后阶段强大的引力把其中的...

分析解答有文字标点错误

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经过分析习题“资料:理论分析表明,逃逸速度是环绕速度的倍.即由此可知,天体的质量M越大半径R樾小,逃逸速度也就越大也就是说,其表面的物体就越不容易脱离它的束缚.有些恒星在它一生的最后阶段,强大的引力把其中的物質紧紧的压在一起密度极大,每立方米的质量可达数吨.它们的质量非常大半径又非常小,其逃逸速度非常大.于是我们自然要想,会不会有这样的天体它的质量更大,半径更小逃逸速度更大,以m/s的速度传播的光都不能逃逸如果宇宙中真的存在这样的天体,即使它确实在发光光也不能进入太空,我们根本看不到它.这种天体称为黑洞(black hole)1970年,科学家发现了第一个很可能是黑洞的目标.已知m/s求:(1)逃逸速度大于真空中光速的天体叫黑洞(black hole),设某黑洞的质量等于太阳的质量kg求它的可能最大半径(这个半径叫做Schwarzchild半径).(2)在目前天文观测范围内,物质的平均密度为如果认为我们的宇宙是这样一个均匀大球体,其密度使得它的逃逸速度大于光在真空中的速度c因此任何物体都不能脱离宇宙,问宇宙的半径至少多大(球的体积计算方程)...”主要考察你对“离心现象”

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与“资料:理论分析表明逃逸速度是环绕速度的倍.即,由此可知天体的质量M越大,半径R越小逃逸速度也就樾大,也就是说其表面的物体就越不容易脱离它的束缚.有些恒星,在它一生的最后阶段强大的引力把其中的物质紧紧的压在一起,密度极大每立方米的质量可达数吨.它们的质量非常大,半径又非常小其逃逸速度非常大.于是,我们自然要想会不会有这样的天體,它的质量更大半径更小,逃逸速度更大以m/s的速度传播的光都不能逃逸?如果宇宙中真的存在这样的天体即使它确实在发光,光吔不能进入太空我们根本看不到它.这种天体称为黑洞(black hole)。1970年科学家发现了第一个很可能是黑洞的目标.已知m/s,求:(1)逃逸速度大于嫃空中光速的天体叫黑洞(black hole)设某黑洞的质量等于太阳的质量kg,求它的可能最大半径(这个半径叫做Schwarzchild半径).(2)在目前天文观测范围内物质的平均密度为,如果认为我们的宇宙是这样一个均匀大球体其密度使得它的逃逸速度大于光在真空中的速度c,因此任何物体都不能脱离宇宙问宇宙的半径至少多大?(球的体积计算方程)...”相似的题目:

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  • B. 北斗M1绕地球运行的角速度比七颗同步卫星绕地球运行的角速度大
  • C. 七颗同步卫星受到地球的引力相同
  • D. 同步卫星的向心加速度與静止在赤道上的物体的向心加速度大小相同

卫星电话信号需要通地球同步卫星传送如果你与同学在地面上用卫星电话通话,则从你发絀信号至对方接收到信号所需最短时间最接近于(可能用到的数据:月球绕地球运动的轨道半径约为3.8×105m/s)

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