分析 (1)探测卫星绕地球做匀速圆周运动时,由地球的万有引力提供向心力,根据万有引力定律和牛顿运动定律列式求解;
(2)探测卫星绕地球做匀速圆周运动时速度大小可由圆周运动的公式v=$\frac{2πr}{T}$求解;
(3)作出观测到赤道上的弧长的图形,根据几何关系求解.
解答 解:(1)设卫星质量为m,卫星绕地球运动的轨道半径为r,根据万有引力定律和牛顿运动定律得:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$
解得:r=$\root{3}{\frac{G{MT}^{2}}{{4π}^{2}}}$
则卫星绕地球做匀速圆周运动时离地面的高度 h=r-R=$\root{3}{\frac{G{MT}^{2}}{{4π}^{2}}}$-R
(2)设卫星绕地球做匀速圆周运动时的速度大小为v,则有:v=$\frac{2πr}{T}$=$\root{3}{\frac{2πGM}{T}}$
(3)设宇宙飞船在地球赤道上方A点处,距离地球中心为2R,飞船上的观测仪器能观测到地球赤道上的B点和C点,能观测到赤道上的弧长是LBC,
cosα=$\frac{R}{2R}$=$\frac{1}{2}$,
得:α=60°
能观测到地球表面赤道的最大长度LBC=$\frac{2πR}{3}$
答:
(1)探测卫星绕地球做匀速圆周运动时的轨道半径为$\root{3}{\frac{G{MT}^{2}}{{4π}^{2}}}$-R;
(2)探测卫星绕地球做匀速圆周运动时的速度大小为$\root{3}{\frac{2πGM}{T}}$;
(3)能观测到地球表面赤道的最大长度为$\frac{2πR}{3}$.
点评 探测卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力定律得卫星受到的万有引力,掌握圆周运动的公式的应用,根据万有引力提供圆周运动向心力求解,掌握基本规律是解决问题的基础,本题属于基础题不难.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线圈平面每经过中性面一次,感应电流方向就改变一次,感应电动势方向不变 | |
B. | 线圈每转动一周,感应电流方向就改变一次 | |
C. | 线圈平面每经过中性面一次,感应电动势和感应电流的方向都要改变一次 | |
D. | 线圈转动一周,感应电动势和感应电流方向都要改变两次 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小车向右做加速运动 | B. | 小车向右做减速运动 | ||
C. | 小车向左做加速运动 | D. | 小车向左做减速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A的线速度比B的大 | |
B. | A的向心加速度比B的小 | |
C. | 悬挂A、B的缆绳与竖直方向的夹角相等 | |
D. | 悬挂A的缆绳所受的拉力比悬挂B的小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在槽上,a、b两球都做匀加速直线运动,且aa>ab | |
B. | a、b两球沿槽运动的最大速度为va和vb,则va>vb | |
C. | a、b两球沿直槽运动的最大位移为Sa和Sb,则Sa<Sb | |
D. | a、b两球沿槽运动的时间为ta和tb,则ta<tb |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体从空中自由下落 | B. | 物体在粗糙的水平面上减速滑行 | ||
C. | 跳伞运动员匀速下降 | D. | 重物被起重机悬吊着匀速上升 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B端的感应电荷越来越多 | |
B. | 导体内部场强越来越大 | |
C. | 导体的感应电荷在M点产生的场强小于在N点产生的场强 | |
D. | 导体的感应电荷在M、N两点产生的场强相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 粒子在电场中的运动时间大于在磁场中的运动时间 | |
B. | 粒子在电场中的运动时间可能等于在磁场中的运动时间 | |
C. | 电场强度与磁感应强度的比值为2v0 | |
D. | 电场力对粒子做的功为mv02 |
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