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13.一颗质量为m的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,卫星到地心的距离为r,已知引力常量G、地球半径为R、地球表面重力加速度为g,不考虑球地球自转的影响.求:
(1)地球质量大小.
(2)地球对卫星的万有引力的大小;
(3)卫星的动能大小.

分析 (1)在地球表面重力与万有引力相等由重力加速度和地球半径及引力常量求得地球质量;
(2)根据万有引力公式计算地球对卫星的引力大小;
(3)根据万有引力提供圆周运动向心力求得卫星的线速度,再根据动能表达式求得卫星动能的大小.

解答 解:(1)在地球表面重力与万有引力相等有:
$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mg$
可得地球质量为:M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$
(2)地球对卫星的万有引力为:
F=$G\frac{mM}{{r}^{2}}$=$\frac{mg{R}^{2}}{{r}^{2}}$
(3)卫星圆周运动向心力由万有引力提供有:
$F=m\frac{{v}^{2}}{r}$
所以卫星的动能为:${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{Fr}{2}$=$\frac{mg{R}^{2}}{2r}$
答:(1)地球质量大小为$\frac{g{R}^{2}}{G}$;
(2)地球对卫星的万有引力的大小为$\frac{mg{R}^{2}}{{r}^{2}}$;
(3)卫星的动能大小为$\frac{mg{R}^{2}}{2r}$.

点评 万有引力应用问题主要是建立两类模型:一是星球表面重力与万有引力相等,二是万有引力提供圆周运动向心力.

练习册系列答案
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4.某次“验证机械能守恒定律”的实验中,用6V、50Hz的打点计时器打出的一条无漏点的纸带,如图所示,O点为重锤下落的起点,选取的计数点为A、B、C、D,各计数点到O点的长度已在图上标出,单位为毫米,重力加速度取9.8m/s2,若重锤质量为1kg.(小数点后保留三位有效数字)

①打点计时器打出B点时,重锤下落的速度vB=1.175m/s,重锤的动能EkB=0.690J.
②从开始下落算起,打点计时器打B点时,重锤的重力势能减小量为0.691J.
③根据纸带提供的数据,在误差允许的范围内,重锤从静止开始到打出B点的过程中,得到的结论在误差允许的范围内机械能守恒.

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1.在气垫导轨上进行实验时首先应该做的是(  )
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8.一定质量的理想气体沿直线从状态A变化到状态B,p-v图如图,则(  )
A.气体内能减少,并放出热量B.气体内能减少,并吸收热量
C.气体内能增加,并放出热量D.气体内能增加,并吸收热量

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18.宁同学根据平抛运动原理设计“测量弹射器弹丸出射初速度”的实验方案,他的实验示意图如图所示;
(1)在安装弹射器时应注意弹射器水平放置;
(2)实验中需要测量的量(并在示意图中用字母标出)为下落高度h,水平位移x;
(3)计算公式为v=x$\sqrt{\frac{g}{2h}}$.

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5.如图所示,一个圆盘在水平面内匀速转动,角速度是4rad/s,盘面上距盘中心0.10m的位置有一个质量为10g的小物体与圆盘保持静止,跟着圆盘一起做匀速圆周运动.
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(2)求小物体所需向心力的大小.

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2.对一定质量的理想气体,下列四种状态变化中,哪些是可能实现的(  )
A.增大压强时,温度升高,体积减小B.升高温度时,压强增大,体积减小
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5.某同学测定一细金属丝的电阻率,部分实验步骤如下:

(1)用螺旋测微器测量该金属丝的直径,螺旋测微器如图所示,则该金属丝的直径为0.200mm.
(2)因找不到合适的电压表,给同学设计了如图乙所示的电路,电源电动势为E=3V,内阻不能忽略.取金属丝R,接入电路的长度为20cm,接通电路后调整电阻箱的阻值,使电流表示数为0.50A,之后不断改变R,接入电路的长度,调整电阻箱的阻值,使电流表示数始终为0.50A,记录下电阻丝R接入电路的长度及对应电阻箱的阻值如下表所示:
长度L(cm)102030405060
电阻箱R0(Ω)4.23.52.32.21.51.0
(3)根据图象可求得:该金属丝的电阻率为 ρ=2.0×10-7Ω•m,电源的内阻为r=1.2Ω.(计算结果保留2位有效数字)

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