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14.卫星携带一探测器在半径为3R(R为地球半径)的圆轨道上绕地球飞行.在a点,卫星上的辅助动力装置短暂工作,将探测器沿运动方向射出(设辅助动力装置喷出的气体质量可忽略).若探测器恰能完全脱离地球的引力,而卫星沿新的椭圆轨道运动,其近地点b距地心的距离为nR (n略小于3),求卫星与探测器的质量比.

分析 根据万有引力提供向心力求出半径为3R的圆运动速度,对分离后探测器,根据机械能守恒求出分离后的速度,由机械能守恒定律和开普勒第二定律求出分离后卫星的速度,再根据动量守恒定律即可求解卫星与探测器的质量比.

解答 解:设地球质量为M,卫星质量为m1,探测器质量为m2
半径为3R的圆运动速度为v,显然有
${v}^{2}=\frac{GM}{3R}$
设分离后探测器速度为v2
$\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{2}}^{2}-\frac{GM{m}_{2}}{3R}=0$
解得:${{v}_{2}}^{2}=\frac{2GM}{3R}$
设分离后卫星速度为v1,近地点速度为vb,由机械能守恒定律和开普勒第二定律得:
$\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-\frac{GMm}{3R}$=$\frac{1}{2}m{{v}_{b}}^{2}-\frac{GMm}{nR}$,
3Rv=nRvb
解得:${v}_{1}=\sqrt{\frac{2n}{3+n}}\sqrt{\frac{GM}{3R}}$
由动量守恒定律得:
(m1+m2)v=m1v1+m2v2
解得:$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}=\frac{\sqrt{2}-1}{1-\sqrt{\frac{2n}{3+n}}}$
答:卫星与探测器的质量比为$\frac{\sqrt{2}-1}{1-\sqrt{\frac{2n}{3+n}}}$.

点评 本题主要考查了向心力公式、机械能守恒定律、开普勒第二定律以及动量守恒定律的应用,解题的关键是知道分离后卫星和探测器的运动情况,能选择合适的定律求解,难度较大.

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A.汽车灯光应从左面射过来,在尾灯的左表面发生全反射
B.汽车灯光应从右面射过来,在尾灯的左表面发生全反射
C.汽车灯光斜向右面入射,一定会发生全反射
D.为了提升安全性,尾灯的透明介质折射率越大越好,折射率越大,光进入介质后传播速度越大

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8.一质量分布均匀、边长为1m的正方形木箱,放在动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$的水平地面上,木箱重100N,用翻滚的方法将木箱移动10m,至少对木箱做功为329.4J;用斜向上的最小拉力使木箱沿地面移动10m,做功为866J.

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2.如图所示,质量m=1kg的小球用细线拴住,线长l=0.5m,细线所受拉力达到F=18N时就会被拉断.当小球从图地位置释放后摆到悬点的正下方时,细线恰好被拉断.若此时小球距水平地面的高度h=5m,重力加速度g=10m/s2,则小于落地处距地面上P点的距离为(P点在悬点的正下方)(  )
A.1mB.2mC.3mD.4m

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9.下面各个实例中,物体机械能守恒的是(  )
A.在竖直方向上弹簧吊着一个物体上下运动
B.物体从高处以0.9g的加速度竖直下落
C.铅球运动员抛出的铅球从抛出到落地前的运动
D.拉着一个物体沿光滑的斜面匀速上升

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.地球同步卫星到地心的距离r可由r3=$\frac{{a}^{2}{b}^{2}c}{4{π}^{2}}$求出,已知式中a的单位是m,b的单位是s,c的单位是m/s2,则(  )
A.a是地球半径,b是地球自转的周期,c是地球表面处的重力加速度
B.a是同步卫星轨道半径,b是同步卫星绕地心运动的周期,c是同步卫星的加速度
C.a是赤道周长,b是地球自转周期,c是同步卫星的角速度
D.a是同步卫星轨道半径,b是同步卫星运动的周期,c是地球表面处的重力加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.一根原长为l0=0.1m的轻弹簧,一端拴住质量为m=0.5kg的小球,以另一端为圆心在光滑的水平面上做匀速圆周运动,如图所示,角速度为ω=10rad/s,弹簧的劲度系数k=100N/m,求小球做匀速圆周运动所受到的拉力大小.

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3.一个矩形线框的面积为S,在磁感应强度为B的匀强磁场中,从线圈平面与磁场垂直的位置开始计时,转速为n rad/s,则(  )
A.线框交变电动势的峰值为$\sqrt{2}$nπBS
B.线框交变电动势的有效值为nπBS
C.从开始转动经过$\frac{1}{4}$周期,线框中的平均感应电动势为2nBS
D.感应电动势瞬时值为e=2nπBSsin2nπt

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4.某同学设计了一个探究碰撞中的不变量的实验:将打点计时器固定在光滑的长木板的一端,把纸带穿过打点计时器,连在小车A的后面.让小车A运动,小车B静止.在两小车的碰撞端分别装上撞针和橡皮泥,如图甲,碰撞时撞针插入橡皮泥把两小车粘合成一体.他在安装好实验装置后,先接通电源然后轻推小车A,使A获得一定的速度,电磁打点计时器在纸带上打下一系列的点,已知电源频率为50Hz.

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