分析 (1)地球表面重力等于万有引力,结合引力提供向心力,即可求解地球表面的重力加速度;
(2)根据同步卫星圆周运动的向心力由万有引力提供,即可求解同步卫星的轨道半径;
(3)同步卫星的周期与地球自转周期相同,依据圆周运动线速度公式,从而求解地球的自转周期.
解答 解:(1)地球表面重力与万有引力相等,即:mg=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$
可得:GM=gR2
绕地球运行的卫星的最小公转周期为T,即有运行轨道半径最小,依据引力提供向心力,则有:$\frac{GMm}{{R}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}R$
解得:g=$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}R$
(2)同步卫星圆周运动的向心力由万有引力提供,有:
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
解得:r=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{{T}^{2}{v}^{2}}$
(3)根据匀速圆周运动的线速度公式,即T′=$\frac{2πr}{v}$
解得:T′=$\frac{8{π}^{3}{R}^{3}}{{T}^{2}{v}^{3}}$
答:(1)地球表面的重力加速度$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}R$;
(2)同步卫星的轨道半径$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{{T}^{2}{v}^{2}}$;
(3)地球的自转周期$\frac{8{π}^{3}{R}^{3}}{{T}^{2}{v}^{3}}$.
点评 万有引力应用主要着手点一是万有引力等于星球表面的重力,二是万有引力提供圆周运动向心力.关键要掌握向心力的不同表达式.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球落地点到P点的水平距离可能为$\sqrt{6}$R | |
B. | 小球落地点到P点的水平距离可能为2$\sqrt{2}$R | |
C. | 小球在圆管道最高点的速度可能为$\sqrt{\frac{3gR}{2}}$ | |
D. | 小球在圆管道最高点的速度可能为$\frac{{3\sqrt{2gR}}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由于物体只受重力作用,因此平抛运动是匀变速运动 | |
B. | 由于速度的方向不断变化,因此平抛运动不是匀变速运动 | |
C. | 平抛运动的时间由抛出时的高度和初速度的大小共同决定 | |
D. | 平抛运动的水平位移由抛出时的高度和初速度的大小共同决定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | β衰变中产生的β射线是原子核外电子挣脱原子核束缚后形成的 | |
B. | 康普顿效应说明光具有波动性 | |
C. | 玛丽•居里最早发现了天然放射现象 | |
D. | 重核裂变和轻核聚变都会发生质量亏损释放核能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 枕形金属导体的A端带负电,B端带正电 | |
B. | 金属导体中的正、负电荷同时分别向B端和A端移动 | |
C. | 金属导体中的带负电的电子向A端移动,正电荷不移动 | |
D. | 金属导体中的正电荷向B端移动,带负电的电子不移动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图甲中彩色的肥皂泡和雨后彩虹都是光的干涉现象 | |
B. | 图乙中的立体电影是利用了光的偏振现象 | |
C. | 图丙是光电效应实验,实验中锌板能否发生光电效应取决于入射光的频率 | |
D. | 图丁氢原子能级图说明氢原子能级是分力的,但原子发射光子的频率是连续的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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