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6.已知地球的半径为6400km,地区表面附近的重力加速度g=9.8m/s2,若发现一颗地球的同步卫星,使它在赤道上空运转,其高度和速度应为多大?

分析 (1)地球同步卫星的周期与地球自转周期相同,则由万有引力充当向心力可求得其离地高度;
(2)由万有引力充当向心力可得出线速度的大小.

解答 解:(1)地球同步卫星的周期等于地球的自转周期,故有:
G$\frac{Mm}{(R+H)^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$(R+H)
解得:卫星的离地高度H=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R
代入数据,解得:H=3.6×107m;
(2)由$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
可得:
速度v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$=$\sqrt{\frac{6.63×1{0}^{-11}×6×1{0}^{24}}{3.6×1{0}^{7}}}$≈3.3×103m/s;
答:地球同步卫星高度3.6×107m和速度应为3.3×103m/s.

点评 人造地球卫星所受到的万有引力充当向心力,故由向心力公式可求得线速度、角速度、周期等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.下列关于重力做功与重力势能变化的关系正确的是(  )
A.重力做正功,物体的重力势能增大
B.重力做了多少正功,物体的重力势能减少多少
C.物体克服重力做了多少功,物体的重力势能就增大多少
D.重力做了多少负功,物体的重力势能就减少多少

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.一台发电机输出的电功率为50kW,输出电压为250V,现欲用变压器升压后向远处输电,输电线的总电阻为8Ω,若不考虑输电线路的感抗和容抗对输电的影响,则(  )
A.输送电压越高,输电线上损失的功率越小
B.若升压变压器的变压比为1:4,输电线上损失的功率为20 kW
C.若升压变压器的变压比为1:8,输电线上损失的功率为10 kW
D.若不用升压变压器,输电线上损失的功率将达到320 kW

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,水平桌面上A处有一小钢球,现敲击小钢球使其获得水平向右的初速度v0,小钢球开始向右运动至B点飞出桌面,飞行一段时间后沿C点的切线方向进入竖直固定光滑圆轨道,且恰好能通过轨道最高点E,若小钢球的质量m=0.1kg,初速度v0=2.5m/s,AB间距离L=0.5m,CO连线与竖直方向夹角α=60°,圆轨道半径R=0.4m,空气阻力可忽略,g取10m/s2,试求:
(1)小钢球通过C点时的速度的大小;
(2)小钢球通过D点时所受轨道的支持力大小;
(3)小钢球在桌面上运动时克服阻力所做的功;
(4)通过分析计算说明小钢球从圆轨道上的E点飞出后能否落回桌面.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,小环套在与水平地面成θ=30°的固定光滑杆上,用水平拉力F=4$\sqrt{3}$N从h1=0.20m高处由静止拉动小环,拉到杆的最高端h2=1.20m处时撤去拉力F,小环在空中上升到最高处h3=1.25m后开始并下落并最终落到地面,不计空气阻力,测得小环在空中运动的最小速度为$\sqrt{3}$m/s,求:
(1)小环在空中运动时那个位置速度最小?说明必要过程;
(2)小环在h2高度处的速度大小;
(3)小环的质量m;
(4)仅改变恒力F的大小重复上述运送,求出小环落地速度v与F的函数关系式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,一质量为M的木块与水平面接触,木块上方固定有一根直立的绝缘轻弹簧,弹上端系一带电且质量为m的小球(弹簧不带电),小球在竖直方向上振动,当加上竖直方向的匀强电场后,在弹簧正好恢复到原长时,小球具有最大速度.当木块对水平面压力为零时,小球的加速度大小是(  )
A.$\frac{mg}{M}$B.$\frac{(M+m)g}{m}$C.$\frac{Mg}{m}$D.$\frac{(M+m)g}{M}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,把一个带电小球A固定在光滑的水平绝缘桌面上,在桌面的另一处有另一带电小球B,现给B一个垂直于AB方向的速度v0,则下列说法中正确的是(  )
A.B球可能做直线运动
B.B球电势能可能增加
C.A球对B球的库仑力一定对B球做功
D.B球可能从电势较高处向电势较低处运动

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.刘翔在第二十八届奥运会上,以12.91s的成绩获得110m栏金牌,这里的12.91s指的是时间.(填“时间”或“时刻”)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某同学利用如图甲所示的实验装置运用牛顿第二定律测量滑块的质量M.主要步骤为:
(1)调整长木板倾角,当钩码的质量为m0时滑块沿木板恰好向下做匀速运动.
(2)保持木板倾角不变,撤去钩码m0,将滑块移近打点计时器,然后释放滑块,滑块沿木板向下做匀加速直线运动,并打出点迹清晰的纸带如图乙所示(已知打点计时器每隔0.02s打下一个点).
请回答下列问题:
(Ⅰ)打点计时器在打下B点时滑块的速度υB=1.38m/s;
(Ⅱ)滑块做匀加速直线运动的加速度a=3.88m/s2
(Ⅲ)滑块质量M=$\frac{{m}_{0}g}{a}$(用字母a、m0、当地重力加速度g表示).
(3)保持木板倾角不变,挂上质量为m(均小于m0)的钩码,滑块沿木板向下匀加速运动,测出滑块的加速度;多次改变钩码的质量,分别求出相应的加速度.
(4)若绳的拉力与所挂钩码的重力大小相等,作出的a-mg图象如图丙所示,则由图丙可求得滑块的质量M=0.200kg.(取g=10m/s2,计算结果均保留3位有效数字)

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