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4.已知地球半径为R,地面附近的重力加速度为g,一天时间记为T,卫星质量为m.已知万有引力势能公式,其中M为地球质量,r为卫星到地心距离.求:
(1)同步轨道卫星环绕地球的飞行速度;
(2)从地球表面发射同步轨道卫星时的最小初速度(考虑地球自转的影响).

分析 卫星在离地高度为H处环绕地球做匀速圆周运动,据万有引力提供向心力,列出等式,根据根据在地面附近物体受到地球的万有引力近似等于物体在地面上的重力,列出等式,两等式结合求解.
从地球表面发射同步轨道由能量守恒列出等式求解.

解答 解:(1)卫星在离地高度为H处环绕地球做匀速圆周运动,据万有引力提供向心力,列出等式:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=mω2r
根据根据在地面附近物体受到地球的万有引力近似等于物体在地面上的重力,列出等式:$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg
ω=$\frac{2π}{T}$,
解得:r=$\root{3}{\frac{{{gR}^{2}T}^{2}}{{4π}^{2}}}$,
v=ωr=$\root{3}{\frac{2π{gR}^{2}}{T}}$,
(2)从地球表面发射同步轨道由能量守恒列出等式:
$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{GMm}{R}$-$\frac{GMm}{r}$
v0=$\sqrt{-g{R(\frac{{4π}^{2}R}{{gT}^{2}})}^{\frac{1}{3}}+2gR}$
考虑到地球的自转,最小发射速度u=v0-v=$\sqrt{-g{R(\frac{{4π}^{2}R}{{gT}^{2}})}^{\frac{1}{3}}+2gR}$-$\frac{2πR}{T}$
答:(1)同步轨道卫星环绕地球的飞行速度是$\root{3}{\frac{2π{gR}^{2}}{T}}$;
(2)从地球表面发射同步轨道卫星时的最小初速度是$\sqrt{-g{R(\frac{{4π}^{2}R}{{gT}^{2}})}^{\frac{1}{3}}+2gR}$-$\frac{2πR}{T}$.

点评 向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.
运用黄金代换式GM=gR2求出问题是考试中常见的方法.
本题考查了多个知识点的应用,要能根据求解的问题选择恰当的物理规律求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.一质量为1kg的小球以初速度v0=30m/s竖直向上抛出,当小球运动到上方距抛出点40m处时,下列说法正确的是(空气阻力不计,g取10m/s2,规定竖直向上为正方向、抛出点为重力势能零点)(  )
A.此过程所花的时间一定为4sB.此时速度一定为v=10m/s
C.此时的动能可能为-50JD.此时的重力势能一定为动能的8倍

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,光滑水平面上有一平板车,平板车上固定一竖直直杆,杆的最高点O通过一长为L的轻绳拴接一个可视为质点的小球,小球的质量为小车质量(包括杆的质量)的一半,悬点O距离地面的高度为绳长的二倍.轻绳水平时,小球与小车的速度均为零,释放小球,当小球运动到最低点时,轻绳断开.重力加速度为g.求:
①小球到最低点时的速度;
②小球从释放到落地的过程中,小车向右移动的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示为用速度传感器探究小车获得的速度与小车受到的合力及运动位移关系的实验装置:该小组设计的思路是将小车从A位置由静止释放,用速度传感器测出小车获得的速度.实验分两步进行:一是保持砂和砂桶的质量不变,改变速度传感器B与A位置的距离,探究小车获得的速度与小车运动位移的关系;二是保持速度传感器的位置不变,改变砂和砂桶的质量,探究小车获得的速度与小车所受合力的关系:
(1)实验中在探究三个物理量的关系时,采用的物理方法是控制变量法.
(2)在探究小车获得的速度v与小车运动位移x的关系时,测出多组v、x的数据后作出的v2-x图象的形状是直线.(填“直线”或“曲线”)
(3)在探究小车获得的速度与小车所受合力的关系时,要使砂和砂桶的重力等于小车受到的合力需要采取什么措施?平衡摩擦力,将木板垫起,使小车不挂砂筒时,能做匀速直线运动;砂和砂筒的质量远小于小车的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.在竖直墙壁间有质量分别是m和2m的半圆球A和圆球B,其中B球球面光滑,半球A与左侧墙壁之间存在摩擦.两球心之间连线与水平方向成30°的夹角,两球恰好不下滑,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,(g为重力加速度),则半球A与左侧墙壁之间的动摩擦因数为(  )
A.$\frac{\sqrt{3}}{2}$B.$\frac{\sqrt{3}}{3}$C.$\frac{\sqrt{3}}{4}$D.$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.下列说法正确的是(  )
A.${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是核裂变反应方程
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变
C.一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子放出光子,原子的电势能减少
D.将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并降低其温度,它的半衰期会发生改变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图甲所示光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为M=3kg的重物,另一端系一质量为m=1kg、电阻为r=0.1Ω的金属杆,在竖直平面内有间距为L=2.0m的足够长的平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值为R=0.9Ω的电阻,其余电阻不计.磁感应强度为B=1.0T的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,重物的速度与下降的高度v-h图象如图乙所示,运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,忽略所有摩擦,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)电阻R中的感应电流方向;
(2)重物匀速下降的速度v;
(3)重物从释放到刚开始匀速的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR
(4)若将重物下降h时的时刻记作t=0,速度记为v0=v,从此时刻起,磁感应强度逐渐减小,若此后金属杆中恰好不产生感应电流,则磁感应强度B怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下列说法正确的是(  )
A.α粒子散射实验表明了原子核具有复杂结构
B.晶体熔化时吸收热量,分子平均动能增大
C.布伞有小孔但不漏水是由于液体表面张力的作用
D.方程式${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是重核裂变反应方程

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14.用如图a所示的圆弧斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F.已知斜面与水平地面之间的夹角θ=30°,实验时获得小球在斜面上的不同下落高度h,最后作出了如图b所示的F-h图象,g取10m/s2,则由图可求得圆弧轨道的半径R为(  )
A.0.125 mB.0.25 mC.0.50 mD.0.75 m

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