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9.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,若地球半径为6400km.地面的重力加速度g取9.8m/s2.求:
(1)人造地球卫星最大的向心加速度;
(2)人造地球卫星的最小周期.

分析 (1)人造卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径最小时所受的万有引力最大,向心加速度最大.由牛顿第二定律求.
(2)根据开普勒第三定律知,人造地球卫星绕地球表面附近做匀速圆周运动时周期最小.由向心加速度公式求解.

解答 解:(1)人造卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径最小时所受的万有引力最大,向心加速度最大.由牛顿第二定律得:
mg=mam
解得卫星最大的向心加速度为:am=g=9.8m/s2
(2)人造地球卫星绕地球表面附近做匀速圆周运动时周期最小.
由am=$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$R得:T=2π$\sqrt{\frac{R}{{a}_{m}}}$
解得最小周期为:T=5075s≈1.4h
答:(1)人造地球卫星最大的向心加速度是9.8m/s2
(2)人造地球卫星的最小周期是1.4h.

点评 解决本题的关键要知道卫星绕地球表面附近做匀速圆周运动时向心加速度最大,周期最小.运用牛顿第二定律和开普勒第三定律分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列关于原子和原子核的说法正确的是(  )
A.卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子核是由质子和中子组成的
B.质子与中子结合成氘核的过程中发生质量亏损并释放能量
C.铀核的一种典型裂变方程为:${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{56}^{144}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+2${\;}_{0}^{1}$n
D.将放射性元素掺杂到其他稳定元素中,并降低其温度,它的半衰期将发生改变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.下列说法中正确的是(  )
A.康普顿引入能量子的概念,得出黑体辐射的强度按波长分布的公式,与实验符合得非常好,并由此开创了物理学的新纪元
B.康普顿效应表明光子具有能量和动量
C.德布罗意把光的波粒二象性推广到实物粒子,认为实物粒子也具有波动性
D.汤姆逊通过α粒子散射实验,提出了原子具有核式结构
E.为了解释黑体辐射规律,康普顿提出了电磁辐射的能量是量子化的

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.光电效应是光具有粒子性的有力证据.如图所示,是测定最大初动能和阴极材料的逸出功的实验装置.当开关S断开时,用光子能量为3.11eV的一束光照射阴极K,发现电流表读数不为零.合上电键,调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于1.21V时,电流表读数仍不为零;当电压表读数大于或等于1.21时,电流表读数为零.从上述实验数据可知,此时光电子的最大初动能为1.21eV,该阴极材料的逸出功为1.90eV.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.下列说法正确的是(  )
A.比结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定
B.天然放射现象说明了原子核具有复杂结构
C.氡的半衰期为3.8天,若取100个氡原子核,经7、6天后剩下50个氡原子核
D.大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃进时,最多可产生4种不同频率的光子
E.质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,两个质子和两个中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2,c为真空中的光速

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.某同学为了研究一个小灯泡的灯丝电阻随温度的升高而变化的规律,用实验得到下表所示的数据(I和U分别表示小灯泡的电流和电压),则:
U/V00.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00
I/A00.120.220.280.340.420.450.470.490.50

①当U=1.00V时对应的电流表如图甲所示,其读数为0.38A.
②实验中所用的器材有:
电压表(量程3V,内阻约为2kΩ)
电流表(量程0.6A,内阻约为0.2Ω)
滑动变阻器(0-5Ω,1A)
电源、待测小灯泡、电键、导线若干.请在图乙方框中画出该实验的电路图.
③根据实验数据,在图丙中画出小灯泡的U-I曲线.
④如果把这个小灯泡直接接在一个电动势为1.5V、内阻为2.5Ω的电池两端,则小灯泡的实际功率是0.22W(结果保留2位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,在垂直纸面向外的匀强磁场中,一个静止的镭核发生α衰变,生成氡核.则氡核和α粒子在磁场中的运动径迹分别为(  )
A.氡核为ⅠB.氡核为ⅣC.α粒子为IID.α粒子为Ⅲ

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.利用如图所示的实验装置做“探究合外力做的功与物体动能改变量的关系”实验,将光电门固定在轨道上的B点,用重物通过细线拉小车,细线拉力的大小可由拉力传感器测出,小车质量为M,保持小车质量不变,改变所挂重物质量m进行多次实验,每次小车都从同一位置A由静止释放(g取10m/s2).

(1)完成该实验时,需要(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力;
(2)在正确规范操作后,实验时读出拉力传感器的示数F,测出小车质量M,遮光条宽度d,挡光时间t及AB间的距离L,则验证动能定理的表达式为FL=$\frac{1}{2}M(\frac{d}{t})^{2}$(用测得的物理量表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,水平放置在墙角的气缸内有一光滑的活塞,活塞横截面积为5.0×10-4,活塞质量不计,气缸内密闭一定质量的气体,气体体积为V,温度为27℃,压强为1.0×105Pa.求:
①如图在活塞上加一个向左的力F,可使气缸内气体的体积变为原来体积的一半,则力F的大小为多少牛顿.
②若在保持力F的大小不变的情况下,使压缩后气体的体积恢复到原来的体积V,应使气体温度升高多少℃.

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