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6.一种通讯卫星需要“静止”在一种通信卫星需要静止在赤道上空的某一点,因此它的运行周期必须与地球自转周期相同.请你估算通信卫星离心的距离大约是月心离地心的几分之一?

分析 根据万有引力提供向心力$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m•4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$表示出轨道半径,再根据周期关系求解.

解答 解:根据万有引力提供向心力:$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m•4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$
解得:r=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$
通信卫星需要“静止”在赤道上空的某一点,它的运行周期必须与地球自转周期相同,即1天.
月球的公转周期大约为27天.
所以通信卫星离地心的距离和月心离地心的距离之比$\frac{{r}_{卫}}{{r}_{月}}$=$\root{3}{\frac{{1}^{2}}{2{7}^{2}}}$=$\frac{1}{9}$
答:通信卫星离地心的距离大约是月心离地心距离的$\frac{1}{9}$.

点评 解决本题的关键是利用万有引力提供向心力这一知识点进行求解,理解引力提供向心力的应用.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.B.C.D.

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A.快艇的运动轨迹一定为直线
B.快艇的运动轨迹可能为曲线,也可能为直线
C.快艇最快到达岸边所用的时间为10s
D.快艇最快到达岸边所用的时间为20s

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A.输入电压u的表达式u=20$\sqrt{2}$sin(50π)V
B.只断开S2后,L1、L2均正常发光
C.若S1换接到2后,R消耗的电功率为2W
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Ⅰ.子弹与透明物块之间的相互作用力f的大小;
Ⅱ.若物块不固定,子弹仍以原来的速度射入物块,求子弹射入物块的深度d′.

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18.如图所示,桌面离地高度为h=1m,质量为1kg的小球,从离桌面H=2m高处由静止下落.若以桌面为参考平面,则小球落地时的重力势能及整个过程中小球重力做功分别为 (g=10m/s2)(  )
A.-10J,10JB.10J,10JC.-10J,30JD.10J,30J

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(1)为使小球能射入槽中,求小球的最小出射速度;
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(3)若小球碰壁后能立即原速率反弹,为使小球能击中D点正下方槽壁上的B点,hOB=0.8m,求小球入射速度所有可能的值.

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16.质量为m的汽车在平直公路上行驶,其功率恒为P,最大行驶速度为v1,当车速为v2时(v2<v1),若阻力恒定,则汽车此时的加速度为(  )
A.$\frac{P}{{m{v_2}}}$B.$\frac{P}{{m({{v_1}-{v_2}})}}$C.$\frac{{P({{v_1}-{v_2}})}}{{m{v_1}{v_2}}}$D.$\frac{{P({{v_1}+{v_2}})}}{{m{v_1}{v_2}}}$

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