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17.地球半径R,表面重力加速度g,绕地球圆周运动的卫星距地面高度2R,求卫星绕地球圆周运动的角速度.

分析 人造卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力充当向心力列出等式,对地球表面的物体,根据万有引力等于重力列出等式,联立解得卫星的角速度大小.

解答 解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力得:
$G\frac{Mm}{(2R+R)^{2}}=m{ω}^{2}(2R+R)$①
在地球表面的物体受到的重力等于万有引力为
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg②
由①②解得:ω=$\sqrt{\frac{g}{27R}}$
答:卫星绕地球圆周运动的角速度为$\sqrt{\frac{g}{27R}}$.

点评 人造地球卫星所受到的万有引力充当向心力,地球表面的物体受到的重力等于万有引力,这两个关系是解决天体问题的重要的两个关系,一定要熟练掌握.

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相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.伽利略的理想实验证明了(  )
A.要使物体运动就必须有力的作用,没有力的作用物体就静止
B.要使物体静止就必须有力的作用,没有力的作用物体就运动
C.物体不受力作用时,一定处于静止状态
D.物体不受外力作用时,总是保持原来的匀速直线运动状态或静止状态

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.有一长为L,质量均匀分布的长铁链,其总质量为M,下端位于斜面 AB的B端,斜面长为3L,其中AC段、CD段、DB段长均为L,CD段与铁链的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,其余部分均可视为光滑,现用轻绳把铁链沿斜面全部拉到水平面上,人至少要做的功为(  )
A.$\frac{11\sqrt{3}}{8}$MgLB.$\frac{5\sqrt{3}+8}{4}$MgLC.$\frac{12+\sqrt{3}}{4}$MgLD.$\frac{3\sqrt{3}}{2}$MgL

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.空间某区域竖直平面内存在电场,电场线分布如图所示.一个质量为m、电量为q,电性未知的小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大小为v1,方向水平向右,运动至B点的速度大小为v2.若A、B两点之间的高度差为h,则以下判断中正确的是(  )
A.A、B两点的电场强度和电势大小关系为EA<EB、φA>φB
B.若v2>v1,则电场力一定做正功
C.若小球带正电,则A、B两点间的电势差为$\frac{m}{2q}$(v22-v12-2gh)
D.小球从A运动到B点的过程中电场力做的功为$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,是氢原子四个能级的示意图.当氢原子从n=4的能级跃迁到n=3的能级时,辐射出光子a,当氢原子从n=3的能级跃迁到n=2的能级时,辐射出光子b,则以下判断正确的是(  )
A.在真空中光子a的波长大于光子b的波长
B.光子a可使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级
C.光子b可使处于n=3能级的氢原子电离
D.一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线
E.用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示的装置中,已知大轮B的半径是小轮A的半径的4倍,A、B在边缘接触,形成摩擦传动,接触点无打滑现象.B为主动轮,B转动时边缘的线速度为v,角速度为ω,则(  )
A.A轮边缘的线速度为4vB.A轮的角速度为4ω
C.两轮的转速之比1:1D.两轮转动的周期之比4:1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图为一架直升机运送物资.该直升机A用长度足够长的悬索(其重力可忽略)系住一质量m=50kg的物资B.直升机A和物资B以 v=10m/s的速度一起沿水平方向匀速运动,某时刻开始将物资放下,在t=5s时间内,物资在竖直方向上移动的距离按y=2t2(单位:m)的规律变化.求:
(1)在t=5s时间内物资位移大小;
(2)在t=5s末物资的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.甲、乙两车同时、同地、同向出发作直线运动,如图为其运动的图象,t1时刻两图线相交,下列说法正确的是(  )
A.如果是位移时间图象,则乙车在t1时间内平均速度大于甲车
B.如果是位移时间图象,则甲乙两车在t1时间内路程相等
C.如果是速度时间图象,则乙车在t1时间内平均速度大于甲车
D.如果是速度时间图象,则甲乙两车在t1时间内路程相等

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