分析 质量为m的高空遥感探测卫星在距地球表面高为h处绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力列出等式表示出线速度、周期和加速度.
解答 解:根据万有引力提供向心力得:$G\frac{Mm}{{(R+h)}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{(R+h)}$=$m\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$=ma
解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$,$T=2π\sqrt{\frac{{(R+h)}^{3}}{GM}}$,a=$G\frac{M}{{(R+h)}^{2}}$
故答案为:$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$;$2π\sqrt{\frac{{(R+h)}^{3}}{GM}}$;$G\frac{M}{{(R+h)}^{2}}$
点评 解决本题的关键知道人造卫星绕地球运行靠万有引力提供向心力,能灵活运用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 月球的第一宇宙速度为$\sqrt{gr}$ | B. | “嫦娥四号”绕月运行的速度为$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{r}}$ | ||
C. | 万有引力常量可表示为$\frac{3π{r}^{3}}{ρ{T}^{2}{R}^{3}}$ | D. | 万有引力常量可表示为$\frac{3g}{4πRp}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ($\sqrt{2}$+1):1 | B. | ($\sqrt{2}$-1):1 | C. | $\sqrt{2}$:1 | D. | 1:$\sqrt{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子均适用 | |
B. | 经典力学理论的成立具有一定的局限性 | |
C. | 在相对论中,物体的质量不随运动状态而改变 | |
D. | 相对论与量子力学并没有否定了经典力学理论 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A的线速度最小 | B. | B的角速度最小 | ||
C. | C周期最长 | D. | A的向心加速度最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2}$F | B. | $\frac{1}{4}$F | C. | 2F | D. | 4F |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P和P1仍为亮点 | B. | P为亮点,P1为暗点 | ||
C. | P为暗点,P1为亮点 | D. | P、P1均为暗点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由v=rω,半径增大到原来的两倍时,速度增大到原来的2倍 | |
B. | 由F=m$\frac{v^2}{r}$,轨道半径增大到原来的两倍时,速度增大到原来的$\sqrt{2}$倍 | |
C. | 由F=G$\frac{Mm}{r^2}$,轨道半径增大到原来的两倍时,向心力减为原来的$\frac{1}{4}$ | |
D. | 由F=m$\frac{v^2}{r}$,轨道半径增大到原来的两倍时,向心力减为原来的F=m$\frac{v^2}{r}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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