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15.设地球的半径为R,绕地球运行的卫星的最小公转周期为T,地球的一颗同步卫星的线速度大小为v,不考虑其他天体的影响,仅根据以上物理量.求:
(1)地球表面的重力加速度;
(2)同步卫星的轨道半径;
(3)地球的自转周期.

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.

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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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3.关于平抛运动,下面说法正确的是(  )
A.由于物体只受重力作用,因此平抛运动是匀变速运动
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B.康普顿效应说明光具有波动性
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