已知萬有引力恒量G,則還已知下麵哪一選項的數據,可以計算地球的質量() A.已知地球繞太陽運行的週期及地球中心到太陽中心的距離B.已知月球繞地球運行的週期及月球中心到地球中心的距離C.已知人造地球衛星在地面附近繞行的速度和運行週期D.已知地球同步衛星離地面的高度

已知萬有引力恒量G,則還已知下麵哪一選項的數據,可以計算地球的質量() A.已知地球繞太陽運行的週期及地球中心到太陽中心的距離B.已知月球繞地球運行的週期及月球中心到地球中心的距離C.已知人造地球衛星在地面附近繞行的速度和運行週期D.已知地球同步衛星離地面的高度


根據旋轉天體繞中心天體運行的模型,根據萬有引力等於向心力,由旋轉天體公轉半徑和週期可求出中心天體的質量.A、已知地球繞太陽運行的週期和地球的軌道半徑只能求出太陽的質量,而不能求出地球的質量,故A錯誤.B…



太陽光傳到地球時間約為8分鐘,則太陽和地球之間距離大約是多少米


1.44*10的十一次方



地球到太陽,月球的距離是怎麼算出來的?





光的傳播速度是30萬km/s,比鄰星的光到地球要4.22年,比鄰星與地球距離是多少?(保留兩個有效數字)
一年按365天算啊!是結果保留兩個有效數字,組織按km算啊!


4.22光年啊
光年也是個距離組織哦
一光年=30萬千米*3600(秒)*24(小時)*365(天)
=683280000萬千米=6.8328*10^14
4.22光年=2883441600萬千米



銀河系有1000億至2000億顆恒星組成直徑有多少光年求解答


銀河系(the Milky Way或Galaxy)是太陽系所在的恒星系統,包括一千二百億顆恒星和大量的星團、星雲,還有各種類型的星際氣體和星際塵埃.它的直徑約為100000多光年,中心厚度約為12000光年,總質量是太陽質量的1400億倍.銀河系是一個旋渦星系,具有旋渦結構,即有一個銀心和兩個旋臂,旋臂相距4500光年.太陽位於銀河一個支臂獵戶臂上,至銀河中心的距離大約是26000光年.



據天文學家測算,除太陽外,距我們最近的恒星是4.2光年的比鄰星.
(1)這裡的光年是長度單位,1光年=___M(1年按360天計算)
(2)如果太空人乘坐速度為1000M/S的太空梭從地球出發,需要____年才能到達比鄰星.


9.3×10^15M
7.2×10^6年



銀河系有1000億至2000億顆恒星組成直徑有多少光年


銀河系(the Milky Way或Galaxy)是太陽系所在的恒星系統,包括一千二百億顆恒星和大量的星團、星雲,還有各種類型的星際氣體和星際塵埃.它的直徑約為100000多光年,中心厚度約為12000光年,總質量是太陽質量的1400億…



光年是光在______傳播的距離,如果一年按365天計算,1光年=______m.離太陽系最近的恒星是半人馬座的“比鄰星”,距我們4.3光年,如果我們乘坐的航天器的速度是17 ;km/s,到“比鄰星”旅遊一趟大約需用______年時間.(計算結果均保留兩位有效數字)


1光年=365×24×3600×3×108m≈9.5×1015m.到“比鄰星”旅遊一趟(往返)大約需走的路程:S=4.3光年×2=8.6光年=8.6×9.5×1015m;乘坐的航天器的速度:v=17 ;km/s=17000m/s;需用時間:t=Sv=8.6×9.5×1015m17000m /s≈4.8×1012s≈1.5×105年.故答案為:一年內;9.5×1015;1.5×105.



光速的測定在光學的發展史上具有非常特殊而重要的意義.它不僅推動了光學實驗的發展,也打破了光速無限的傳統觀念,引發了一場物理革命,愛因斯坦提出了相對論.(2)如圖所示是邁克爾遜用轉動八面鏡法測光速的實驗示意圖,圖中P可旋轉的八面鏡,S為發光點,T是望遠鏡,平面鏡O與凹面鏡B構成了反射系統.八面鏡距反射系統的距離為AB=L(L可長達幾十千米),且遠大於OB以及S和T到八面鏡的距離.現使八面鏡轉動起來,並緩慢增大其轉速,當每秒轉動次數達到n0時,恰能在望遠鏡中第一次看見發光點S,由此邁克爾遜測出光速c.請寫出量測光速的運算式.(3)一車廂以速度v在水准地面上行駛,車廂底部有一光源,發出一光訊號,射到車頂.已知在車廂裏的觀察者量測到這一過程所用的時間為△t0,如圖(a)所示.另外一個觀察者站在地面,他量測到的這一過程所用的時間為△t,如圖(b)所示.研究表明不論觀察者是站在車廂裏還是在車廂內地面上,車廂的高度L0都是不變的,光在車廂裏和車廂內地面上傳播的速度都是c,試判斷△t和△t0哪一個更大一些,從中可以得出什麼結論.
(1)最初的光速值是根據丹麥科學家羅默的理論測出的.羅默對木星系進行了長期系統的觀察和研究.他發現,離木星最近的衛星--木衛一繞木星運行,隔一段時間就會被木星遮食一次,這個時間間隔在一年之內的各個時間裏並不是完全相同的.羅默在解釋這個現象時說,這是因為光穿越地球軌道需要時間,最長時間可達22min,已知地球軌道半徑R=1.5×108km.請根據羅默的數據算出光速的大小.


(1)c=2Rt=2×1.5×108km22×60s=2.3×105km/s,(2)由第一次看見發光點可知,光傳播2L的距離所用的時間等於八面鏡轉過18轉所用的時間,即t=18n0.可得光速為:c=2L18n0=16n0L.(3)在車廂內觀察△t0=L0c,在地面上觀察(v△t)2+L02=(c△t)2△t=L0c2-v2>L0c=△t0結論:運動的參照系裏時鐘變慢.



光速測定
“光傳播需不需要時間?”這是早期物理學家頗感興趣的問題,最早嘗試測定光速的是伽利略,但沒有成功.1926年邁克爾遜採用旋轉淩鏡法在相距約35km的兩地進行實驗,較準確地測出了光速.實驗裝置如圖所示,過程大致如下:在第一個山峰上裝有强光源S,它發出的光經過狹縫射在八面鏡A的鏡面1上,被反射到放在第二個山峰的凹面鏡B上,再由凹面鏡B反射回第一個山峰.如果八面鏡靜止不動,反射回來的光就在八面鏡的另外一個面3上再次反射,經過望遠鏡後,進入觀測者的眼中.
(1)本實驗中,光從光源發出傳播到達望遠鏡筒,所需的時間約為S.(2)如果八面鏡從靜止開始由慢到快轉動,當望遠鏡裏第一次看到光源S時,保持八面鏡的轉速不變,求此時八面鏡在每1S內完成的轉數?
(3)請你用一句話描述,要在望遠鏡筒中看到光源S,八面鏡的旋轉情况應滿足的條件是:.


(1)2.3×10^(-4)或2.33×10^(-4)(2)八面鏡轉一周的時間為T=8×2L/C=1.84×10^(-3)S每秒轉數n=1/T=543轉(3)光從八面鏡反射後回到八面鏡的傳播時間內,初、末二個時刻八面鏡的任一鏡面處於題圖中鏡面1所示位置;光在…