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17.一宇航员在半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验,用不可伸长的长为l轻绳栓一质量为m的小球,上端固定在O点,如图所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点恰好能在竖直面内做圆周运动,已知最高点速度为v0.引力常量为G,忽略各种阻力,求:
(1)该行星的平均密度ρ.
(2)该行星的第一宇宙速度v.

分析 (1)小球在最高点时重力恰好提供向心力,根据牛顿第二定律列式可以求解星球表面的重力加速度;最后根据密度的定义求解密度;
(2)行星的第一宇宙速度是星球表面卫星的环绕速度,根据重力等于万有引力列式求解即可.

解答 解:(1)设行星表面的重力加速度为g,对小球最高点,有:$mg=m\frac{{{v_0}^2}}{l}$
解得:g=$\frac{{{v_0}^2}}{l}$
对行星表面的物体m,有:$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$
故行星质量:M=$\frac{{{R^2}{v_0}^2}}{Gl}$
由于M=ρ•$\frac{4}{3}$πR3ρ,故行星的密度:
ρ=$\frac{{3{v_0}^2}}{4πGlR}$
(2)对处于行星表面附近做匀速圆周运动的卫星m,由牛顿第二定律,有:
mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
故第一宇宙速度为:v=$\sqrt{\frac{{R{v_0}^2}}{l}}$;
答:(1)该行星的平均密度ρ为$\frac{{3{v_0}^2}}{4πGlR}$.
(2)该行星的第一宇宙速度v为$\sqrt{\frac{{R{v_0}^2}}{l}}$.

点评 对于卫星类问题,关键是明确卫星的动力学原理,根据牛顿第二定律列式求解;同时要记住星球表面重力等于万有引力.

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A.卫星B的线速度大于卫星C的线速度
B.物体A随地球自转的周期大于卫星C的周期
C.物体A随地球自转的加速度大于卫星C的加速度
D.物体A随地球自转的角速度大于卫星B的角速度

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8.哈雷彗星绕太阳运动的轨道是比较扁的椭圆.下面说法中正确的是(  )
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D.彗星在近日点的角速度大于在远日点的角速度

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5.下面是地球、火星的有关情况比较的表格
星球地球火星
公转半径1.5×108 km2.25×108 km
自转周期23h56min24h37min
表面温度15℃-100℃~0℃
公转周期365d687d
质量6.0×1024kg6.4×1023kg
已知万有引力常量G=6.67×10-11Nm2/kg2,根据以上信息,计算:
①地球与火星(行星的运动可看做圆周运动)万有引力的最大值?(结果保留两位有效数字)
②从某次万有引力最大值至下次万有引力最大之间的时间间隔?(结果保留两位有效数字)

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12.某太空探测器绕火星做匀速圆周运动,离火星表面的高度为h,环绕n圈所用时间为t,已知火星半径为R,
求(1)该探测器的环绕线速度v;
(2)火星表面重力加速度g.

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2.探月工程三期飞行试验器于2014年10月24日2时在中国西昌卫星发射中心发射升空,飞行试验器飞抵距月球6万千米附近进入月球引力影响区,开始月球近旁转向飞行,最终进入距月球表面h的圆形工作轨道.设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,引力常量为G,试求:
(1)飞行试验器绕月球运行的周期
(2)飞行试验器在工作轨道上的绕行速度
(3)月球的平均密度.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.能够作为向心力的力可以是:重力(万有引力)、弹力、摩擦力及合力.

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6.如图所示,水平传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,质量为m的物体在传送带上由静止释放,经过一段时间保持与传送带相对静止.物体与传送带之间的动摩擦因数为μ,在物体从静止释放到相对静止这一过程,物体相对于地的位移为x1、物体相对于传送带的位移为x2,传送带相对于地的位移为x3,下列说法正确的是(  )
A.物体获得的动能Ek=μmgx1,物体与传送带之间摩擦热能Q=μmgx2
B.物体获得的动能Ek=μmgx2,物体与传送带之间摩擦热能Q=$\frac{1}{2}$mv2
C.电动机因为传送此物体需要多消耗的电能E=mv2=μmgx3
D.摩擦力对物体做的功W1=μmgx1,传送带克服摩擦力做的功W2=μmgx2

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A.卫星的轨道半径可以近似等于地球半径
B.卫星的线速度一定大于第一宇宙速度
C.卫星的向心加速度一定小于地球表面的重力加速度
D.卫星的运行周期一定大于月球绕地球运动的周期

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