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10.如图所示,A是地球的同步卫星,另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,B距离地面的高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω0,地球表面的重力加速度为g.试求:
(1)卫星B绕地球转动的周期
(2)若A、B两卫星的绕行方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、A、B在同一直线上),则至少经过多长时间后它们再一次相距最近?

分析 研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出周期.
卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,当卫星B转过的角度与卫星A转过的角度之差等于2π时,卫星再一次相距最近

解答 解:(1)设地球质量为M,卫星质量为m,根据万有引力和牛顿运动定律,有:
G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}_{B}^{2}}$(R+h)
在地球表面有:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg
联立得:TB=2π$\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{g{R}^{2}}}$.
(2)它们再一次相距最近时,一定是B比A多转了一圈,有:
ωBt-ω0t=2π
其中ωB=$\frac{2π}{{T}_{B}}$得:t=$\frac{2π}{\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{(R+h)^{3}}-{ω}_{0}}}$.
答:(1)卫星B的运行周期是2π$\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{g{R}^{2}}}$;
(2)至少经过$\frac{2π}{\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{(R+h)^{3}}-{ω}_{0}}}$,它们再一次相距最近

点评 本题考查万有引力定律和圆周运动知识的综合应用能力.
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

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1.如图所示,面积为0.5m2的50匝线圈处在匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面,已知磁感应强度随时间变化规律为B=(3+0.4t)T,电阻R1=10Ω,线圈电阻不计,试求:
(1)回路中的感应电动势;
(2)回路中的电流.

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18.如图所示,直角坐标系xoy位于竖直平面内,在?$\sqrt{3}$m≤x≤0的区域内有磁感应强度大小B=4.0×10-4T、方向垂直于纸面向里的条形匀强磁场,其左边界与x轴交于P点;在x>0的区域内有电场强度大小E=4N/C、方向沿y轴正方向的有界匀强电场,其宽度d=2m.一质量m=6.4×10-27kg、电荷量q=-3.2×10?19C的带电粒子从P点以速度v=4×104m/s,沿与x轴正方向成α=60°角射入磁场,经电场偏转最终通过x轴上的Q点(图中未标出),不计粒子重力.求:
(1)带电粒子在磁场中运动的半径和时间;
(2)当电场左边界与y轴重合时Q点的横坐标;
(3)若只改变上述电场强度的大小,要求带电粒子仍能通过Q点,讨论此电场左边界的横坐标x′与电场强度的大小E′的函数关系.

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A.物体从释放到最终做往复运动,在AB轨道通过的总路程为25m
B.物体从释放到最终做往复运动,物体克服摩擦力做功为160J
C.最终做往复运动时,物体对轨道最低点E压力大小为70N
D.要使物体能顺利到达圆弧轨道最高点D,释放点距离E点高度差为8m

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15.如图所示,竖直平面内有直角坐标系xOy,x轴与绝缘的水平面重合,y轴左侧空间存在水平向右的匀强电场E1=45N/C,y轴右侧空间存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向上的匀强电场E2=40N/C.质量m1=1×10-3kg、电量q=1×10-3 C的小物块P从A点由静止释放,与静止在原点O的带电小物块Q发生正碰,正碰的同时撤掉电场E1,碰撞后物块Q恰好做匀速圆周运动,速度为v2=1m/s.已知AO距离l=0.2m,Q的质量为m2=7×10-3kg,小物P与水平面的动摩擦因数为μ=0.5,不考虑P、Q间的库仑力.取g=10m/s2,求:
(1)碰后P的速度大小v1
(2)若碰后Q恰好通过C点,OC与x轴的夹角θ=30°,OC长为lOC=0.4m,求磁感应强度B的大小;
(3)若改变磁场磁感应强度的大小为B′使Q离开第一象限后落地时能与P(P已静止)再次相碰,求B′的大小?

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2.由于地球的自转,使得静止在赤道地面的物体绕地轴做匀速圆周运动.对于这些做匀速圆周运动的物体,以下说法正确的是(  )
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