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2.地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,一颗人造卫星在离地面高h=R的轨道上绕地球做匀速圆周运动,则卫星运行的速度大小是$\sqrt{\frac{1}{2}gR}$,向心加速度的大小是$\frac{1}{4}g$.

分析 根据万有引力提供向心力,结合万有引力等于重力求出卫星运行的线速度大小和加速度大小.

解答 解:根据$G\frac{Mm}{(R+h)^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R+h}=ma$,GM=gR2得,线速度大小$v=\sqrt{\frac{1}{2}gR}$,向心加速度大小a=$\frac{1}{4}g$.
故答案为:$\sqrt{\frac{1}{2}gR}$,$\frac{1}{4}g$.

点评 解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力等于重力,2、万有引力提供向心力,并能灵活运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.关于激光所具有的特点,下列说法中正确的是(  )
A.相干性好B.平行度好C.强度大D.易色散

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.质量为m=0.4kg的小物块静止放在水平地面上,现用水平向右的外力F=10N推物体,若物块与地面间动摩擦因数?=0.2,问
(1)小物块2s末的速度多大?
(2)2s末外力F的即时功率多大?
(3)若2s末撤去外力,物体还要经过多长时间才能停下来?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.木块A、B分别重50N和70N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.2,与A、B相连接的轻弹簧被压缩了5cm,系统置于水平地面上静止不动,己知弹簧的劲度系数为100N/m.用F=7N的水平力作用在木块A上,滑动摩擦力近似等于最大摩擦力.如图所示,力F作用后(  )
A.木块A所受摩擦力大小是10NB.木块A所受摩擦力大小是2N
C.弹簧的弹力是12ND.木块B受摩擦力大小为12N

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律,将两物块A和B 用轻质细绳连接跨过轻质定滑轮,B下端连接纸带,纸带穿过固定的打点计时器,打点频率为50Hz,开始时保持A、B静止,然后释放物块B,B可以带动A拖着纸带运动,该同学对纸带上打出的点进行测量和计算,即可验证机械能守恒定律.用天平测出A、B两物体的质量,mA=150g,mB=50g.

(1)在实验中获取如图乙的一条纸带:0是打下的第一个点,测得x1=38.89cm,x2=3.91cm,x3=4.09cm,则根据以上数据计算,从0运动到5的过程中,物块A和B组成的系统重力势能减少量为0.43J,动能增加量为0.40J(取g=10m/s2,计算结果保留2位有效数字).
(2)某同学由于疏忽没有测量纸带上开始一段距离,但是利用该纸带做出$\frac{{v}^{2}}{2}$与A下落高度h的关系图象,如图丙.则当地的实际重力加速度g=$\frac{2b}{a+c}$(用a、b和c表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,物体在一个沿斜面的拉力F的作用下,以一定的初速度沿倾角为30°的斜面向上做匀减速运动,加速度的大小为a=3m/s2,物体在沿斜面向上的运动过程中,以下说法正确的有(  )
A.物体的机械能守恒
B.物体的机械能减少
C.F与摩擦力所做功的合功等于物体动能的减少量
D.F与摩擦力所做功的合功等于物体机械能的增加量

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.下面是原子物理领域著名科学家及他们的主要贡献,在贡献后面的横线上填入对应科学家前面的字母代号.
A.爱因斯坦   B.卢瑟福   C.玻尔   D.普朗克   E.查德威克
①通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型的科学家是:B;
②第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律的科学家是:C;
③通过核反应方程为:${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n发现了中子科学家是:E;
④首先提出“能量子”的概念,他被称为“量子之父”科学家是:D.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.如图所示画出了氢原子的5个能级,并注明了相应的E,处在n=4能级的一群氢原子向低能级跃迁时,能够发出若干不同频率的光波,已知金属钾的逸出功为2.22ev,在这些光波中,能够从金属钾的表面打出光电子的总共有4种.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列关于气体分子运动的特点,正确的说法是(  )
A.气体分子运动的平均速率与温度有关
B.当温度升高时,气体分子的速率分布不再是“中间多、两头少”
C.气体分子的运动速率可由牛顿运动定律求得
D.气体分子的平均速度随温度升高而增大

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