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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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
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
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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
U/V | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
I/A | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 氡核为Ⅰ | B. | 氡核为Ⅳ | C. | α粒子为II | D. | α粒子为Ⅲ |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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