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已知物體從地球上的逃逸速度(第二宇宙速度)v2=
2GME
RE
,其中G、ME、RE分別是引力常量、地球的質量和半徑.已知G=6.67×10-11 N?m2/kg2,c=2.9979×108 m/s.求下列問題:
(1)逃逸速度大于真空中光速的天體叫做黑洞,設某黑洞的質量等于太陽的質量M=1.98×1030 kg,求它的可能最大半徑(這個半徑叫Schwarzchild半徑)
(2)在目前天文觀測范圍內,物質的平均密度為10-27 kg/m3,如果認為我們的宇宙是這樣一個均勻大球體,其密度使得它的逃逸速度大于光在真空中的速度c,因此任何物體都不能脫離宇宙,問宇宙的半徑至少多大?
分析:(1)任何物體(包括光子)都不能脫離黑洞的束縛,那么黑洞表面脫離的速度應大于光速,根據c≤
2GM 
R 
即可求解;
(2)根據質量與密度的關系先求出質量,根據(1)的分析即可求解.
解答:解:(1)由題目所提供的信息可知,任何天體均存在其所對應的逃逸速度v2=
2GM
R

其中M、R為天體的質量和半徑.
對于黑洞模型來說,其逃逸速度大于真空中的光速,
即v2>c,
所以?R<
2GM
c2
=
2×6.7×10-11×1.98×1030
(2.9979×108)2
m=2.94×103 m.
故最大半徑為2.94×103 m.
(2)M=ρ?
4
3
πR3,其中R為宇宙的半徑,ρ為宇宙的密度,
則宇宙所對應的逃逸速度為v2=
2GM
R

由于宇宙密度使得其逃逸速度大于光速c,
即v2>c,
則R>
3c2
8πρG
=4.01×1026 m,
合4.24×1010光年.
即宇宙的半徑至少為4.24×1010光年.
答:(1)它的可能最大半徑為2.94×103 m.
(2)宇宙的半徑至少應為4.24×1010光年.
點評:本題考查了萬有引力定律定律及圓周運動向心力公式的直接應用,要注意任何物體(包括光子)都不能脫離黑洞的束縛,那么黑洞表面脫離的速度應大于光速.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

已知物體從地球上的逃逸速度(第二宇宙速度)v=,其中G、ME、RE分別是引力常量、地球的質量和半徑.已知G=6.67×10-11 N·m2/kg2,c=2.997 9×108 m/s.

(1)逃逸速度大于真空中光速的天體叫黑洞,設黑洞的質量等于太陽的質量M=1.98×1030 kg,求它的可能最大半徑;

(2)在目前天文觀測范圍內的物質的平均密度為10-27 kg/m3.如果認為我們的宇宙是這樣一個均勻大球體,其密度使得它的逃逸速度大于光在真空中速度c,因此任何物體都不能脫離宇宙,問宇宙的半徑至少多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:

已知物體從地球上的逃逸速度v=,其中G、M、R分別是萬有引力常量、地球的質量和半徑.已知G=6.67×1011 N·m2/kg2、光速c=2.99×108 m/s,求下列問題:

(1)逃逸速度大于真空中光速的天體叫做黑洞,設某黑洞的質量等于太陽的質量M=1.98×1030 kg,求它可能的最大半徑;

(2)在目前天文觀測范圍內,物質的平均密度為0.4 kg/m3,如果認為我們的宇宙是這樣一個均勻大球體,其密度使得它的逃逸速度大于光在真空中的速度c,因此任何物體都不能脫宇宙.問宇宙的半徑至少為多大?

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已知物體從地球上的逃逸速度(第二宇宙速度)v2=,其中G、M、R分別是引力常量、地球的質量和半徑.已知G=6.67×10-11 N·m2/kg2,c=2.997 9×108 m/s.求:

(1)逃逸速度大于真空中光速c的天體叫做黑洞,設某黑洞的質量等于太陽的質量1.98×1030 kg.求它的可能最大半徑(這個半徑叫SchwarZchild半徑);

(2)在目前天文觀測范圍內,物質的平均密度為10-27 kg/m3.如果認為我們的宇宙是這樣的一個均勻大球體,其密度使得它的逃逸速度大于光在真空中的光速c,因此任何物體都不脫離宇宙,問宇宙的半徑至少多大?

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已知物體從地球上的逃逸速度(第二宇宙速度),其中GMR分別是引力常量、地球質量和半徑.已知G=6.67×10-11N·m2/kg2,光速c=2.997 9×108 m/s,求下列問題:(1)逃逸速度大于真空中光速的天體叫黑洞,設某黑洞的質量等于太陽的質量M=1.98×1030kg,求它的可能最大半徑;(2)目前天文觀測范圍內,物質的平均密度為10-27kg/m3,如果認為我們的宇宙是這樣一個均勻大球體,其密度使得它的逃逸速度大于光在真空中速度,因此任何物體都不能脫離宇宙,問宇宙半徑至少多大?

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