分析 1.卫星绕月做圆周运动时,由月球的万有引力提供向心力,知道距月球表面高为H,月球半径为RM,绕行的周期为TM,根据万有引力提供向心力可求出月球的第一宇宙速度.
2.根据万有引力提供向心力和月球表面的物体受到的重力等于万有引力可以计算出周期.
3.根据几何知识求出卫星到地面最短距离,再求出时间.
解答 解:(1)对月球表面上的物体根据万有引力提供向心力:$\frac{G{M}_{月}m}{{R}_{月}^{2}}=m{g}_{月}=m•\frac{g}{6}$
对绕月球表面做圆周运动的物体:$\frac{G{M}_{月}m}{{R}_{月}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{{R}_{月}}$
故第一宇宙速度的大小为:$v=\sqrt{\frac{g{R}_{月}}{6}}$
(2)在卫星绕月球做圆周运动:$\frac{G{M}_{月}{m}_{卫}}{{(R}_{月}^{\;}+H)^{2}}={m}_{卫}•\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}({R}_{月}+H)$
对月球表面上的物体:$\frac{G{M}_{月}m}{{R}_{月}^{2}}=m•\frac{g}{6}$
联立得:$T=2π\sqrt{\frac{24({R}_{月}+H)^{3}}{g{R}_{月}^{2}}}$
(3)根据题中示意图的几何关系可得卫星到地面的最短距离为:
$L=\sqrt{{R}_{0}^{2}+(H+{R}_{月})^{2}}-{R}_{月}$,
卫星向地面发送照片需要的最短时间为:$t=\frac{L}{c}$
联立得:$t=\frac{\sqrt{{R}_{0}^{2}+{(H+{R}_{月})}^{2}}-{R}_{月}}{c}$
答:(1)月球的第一宇宙速度是$\sqrt{\frac{g{R}_{月}}{6}}$.
(2)“嫦娥一号”探月卫星绕月运动的周期是$2π\sqrt{\frac{24{({R}_{月}+H)}^{3}}{g{R}_{月}^{2}}}$
(3)绕月极地卫星向地球地面发送照片需要的最短时间是$\frac{\sqrt{{R}_{0}^{2}+{(H+{R}_{月})}^{2}}-{R}_{月}}{c}$
点评 本题是计算天体质量问题,关键是要能熟练利用万有引力与圆周运动知识的结合求解环绕天体的质量,这是常用方法之一.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B同时从静止出发,向相反的方向运动 | |
B. | t=1s时,B质点运动方向发生改变 | |
C. | t=2s时,A、B两质点相遇 | |
D. | t=4s时,A、B两质点相距3m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源电动势等于电源正、负极之间的电势差 | |
B. | 用电压表直接测量电源两极得到的电压数值,实际上总略小于电源电动势的准确值 | |
C. | 电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它的数值与外电路的组成有关 | |
D. | 在闭合电路中,当外电阻变大时,路端电压增大,电源的电动势也增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体重力势能增加了2mgh | B. | 物体重力做功的平均功率为$\frac{1}{2}$mg$\sqrt{gh}$ | ||
C. | 物体动能损失了mgh | D. | 系统生热$\frac{1}{2}$mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | (B2-B1)Lv0 | B. | (B1+B2)Lv0 | C. | (B1-B2)Lv0 | D. | $\sqrt{{B_1}^2+{B_2}^2}L{v_0}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 指南针的两个磁极相互吸引 | B. | 指南针的两个磁极相互排斥 | ||
C. | 指南针能吸引铁、铝、镍等物质 | D. | 地磁场对指南针的作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | C变小,U变小,E变小 | B. | C变大,U变小,E不变 | ||
C. | C变大,U不变,E不变 | D. | C不变,U变大,E变大 |
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