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6.已知地球半径R=6.4×106m,地面附近的重力加速度g=9.8m/s2,第一宇宙速度v1=7.9×103m/s,若发射一颗地球同步卫星,使它在赤道上空运转,其距地高度h=3.56×107m,请用不同方法估算地球的质量.(提示:所谓同步,就是卫星相对于地面静止即卫星运转周期等于地球自转周期)

分析 地球表面的物体万有引力充当物体的重力;人造地球卫星均是万有引力充当向心力;绕地球表面运行的卫星,其运动速度为第一宇宙速度;地球同步卫星的周期与地球的自转周期相同.

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)
解得地球质量M=$\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{G{T}^{2}}$=$\frac{4×3.1{4}^{2}×(6.4+3.56×1{0}^{7})}{6.67×1{0}^{-11}×(24×3600)^{2}}$=6.0×1024kg
(2)对地面的物体由$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg可得:
M=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{G}}$=$\sqrt{\frac{10×(6.4×1{0}^{6})^{2}}{6.67×1{0}^{-11}}}$=6.0×1024kg;
(3)第一宇宙速度为绕地球表面运动的卫星的速度;则有:
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:M=$\frac{R{v}^{2}}{G}$=$\frac{6.4×1{0}^{6}×(7.9×1{0}^{3})^{2}}{6.67×1{0}^{-11}}$=6.0×1024kg;
答:地球的质量为6.0×1024kg

点评 本题考查天体质量的计算,要牢记天体中总是万有引力充当向心力,要明确向心力公式的正确选择.

练习册系列答案
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16.如图所示,用劲度系数为k=100N/m的轻弹簧将质量分别为1kg和2kg的物体A和B连接在一起,将B放在水平桌面上,将A放在弹簧上端并且与弹簧相连.若用竖直向上的力F拉A,使A以a=1.6m/s2的加速度上升,g=10m/s2.求:
(1)经过多长时间B对地面的压力为其重力的一半;
(2)从开始到B对地面的压力为其重力的一半的过程中拉力F做的功.

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17.某研究性学习小组用图1所示装置来测定当地重力加速度,主要操作如下:
①安装实验器材,调节试管夹(小铁球)、光电门和纸杯在同一竖直线上;
②打开试管夹,由静止释放小铁球,用光电计时器记录小铁球在两个光电门间的运动时间t,并用刻度尺(图上未画出)测量出两个光电门之间的高度h,计算出小铁球通过两光电门间的平均速度v;
③保持光电门1的位置不变,改变光电门2的位置,重复②的操作,测出多组(h,t),计算出对应的平均速度”;
④画出v-t图象.

请根据实验,回答如下问题:
(1)设小铁球到达光电门l时的速度为v0,当地的重力加速度为g.则小铁球通过两光电门间平均速度v的表达式为v=v0+$\frac{1}{2}$gt.(用v0、g和t表示)
(2)实验测得的数据如表:
实验次数123456
h(cm)10.0020.0030.0040.0050.0060.00
t(s)0.0690.1190.1590.1950.2260.255
v(m/s)1.451.681.892.052.212.35
请在图2坐标纸上画出v-t图象.
(3)根据v-t图象,可以求得当地重力加速度g=9.7m/s2,小球通过光电门1时的速度为1.1m/s.(以上结果均保留两位有效数字)

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14.如图所示,一辆拖车通过定滑轮将一重物G匀速提升,当拖车从A点水平移动到B点时,位移s,绳子由竖直变为与竖直方向成θ的角度,求此过程中拖车对绳子所做的功.
(1)拖车对绳子的拉力是恒力还是变力,能够应用公式W=Flcosa直接求解吗?
(2)拖车对绳子做的功与绳子对重物做的功有什么关系?

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1.如图所示,光滑水平桌面上O处有一光滑的圆孔,一根轻绳一端系一质量为M的木块,当小球m以某一角速度在桌面上做匀速圆周运动时,木块M恰能静止不动,这时小球做圆周运动的半径为r,则此时小球做匀速圆周运动的角速度为多大?

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11.如图所示,虚线为某电场中的等势线,一带电小球A由静止释放,从电势为2V的位置,沿图中实线竖直向下运动到电势为4V的位置时速度变为零.在该运动过程中,下列说法正确的是(  )
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C.小球A的电势能一直增大D.小球A的加速度一直增大

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18.如图所示,一绝缘?形弯杆由两段直杆PQ、MN和一半径为R的半圆环连接组成,固定在纸面所在的竖直平面内,PQ、MN水平且足够长,半圆环MAP段是光滑的,现有一质量为m的小环套在MN杆上.且小环在运动过程中始终受到一个大小为$\frac{3}{4}$mg的水平向左的恒力作用.小环与PQ、MN间动摩擦因数均为0.25,现使小环在距离M点右侧2R的D点以某一初速度向左运动,小环刚好能到达P点,求:
(1)小球在D点的初速度大小v0
(2)若将小环移至M点右侧6R处由静止开始释放(设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等),小环第一次通过与O等高的A点时对弯杆的作用力大小;
(3)若小环仍从距M点右侧6R处由静止释放,小球在运动过程中在水平杆上运动的总路程.

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15.有一匀强电场,电场线与坐标平面xOy平行,以原点为圆心,半径r=5cm的圆周上任意一点P的电势φ=40sinθ+25V,θ为O、P两点连线与x轴的夹角,如图所示,则该匀强电场的电场强度大小为(  )
A.60V/mB.600V/mC.80V/mD.800V/m

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16.如图1是测量阻值约几十欧的未知电阻Rx的原理图,图1中R0是保护电阻(10Ω),R1是电阻箱(0~99.9Ω),R是滑动变阻器,A1是电流表(0~0.6A,内阻r1未知),A2是电流表(0~0.6A,内阻r2为5.0Ω),E是电源(电动势10V,内阻很小)

在保证安全和满足要求的情况下,使测量范围尽可能大.
实验具体步骤如下:
(i)连接好线路,将滑动变阻器R调到最大;
(ii)闭合S,从最大值开始调节电阻箱R1,先调R1为适当值,再调节滑动变阻器R,使A1示数I1=0.3A,记下此时电阻箱的阻值R1和A2的示数I2
(iii)重复步骤(ii),再测量6组R1和I2的值;
根据实验回答以下问题:
(1)如图2为本实验的实物电路,请根据电路图完成实物电路连线.
(2)测得一组R1和I2值后,调整电阻箱R1,使其阻值变小,要使A1示数仍为I1=0.3A,应让滑动变阻器R接入电路的阻值变大(选填“不变”、“变大”或“变小”).
(3)根据实验得到的R1和I2的值,在坐标纸上画出R1与I2的关系如图3,图线是一条直线,设直线的斜率为k,则Rx=kI1-r2(用题中已知量和测量物理量的符号表示).
(4)根据以上实验得出Rx=30.5Ω.

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