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5.2015年3月31日,我国成功发射了最新一颗颗北斗导航卫星,标志着北斗卫星导航系统全球化建设又迈出了坚实一步.若卫星质量为m、离地球表面的高度为h,地球质量为M、半径为R,G为引力常量,则地球对卫星万有引力的大小为多大?

分析 根据万有引力定律的内容(万有引力是与质量乘积成正比,与距离的平方成反比.)解决问题.

解答 解:根据万有引力定律表达式得:
F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,其中r为物体到地球中心的距离,即r=R+h,
所以地球对卫星的万有引力大小为$\frac{GMm}{{(R+h)}^{2}}$,
答:地球对卫星万有引力的大小$\frac{GMm}{{(R+h)}^{2}}$.

点评 要注意万有引力定律表达式里的r为物体到地球中心的距离.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,当作用力一定,探究加速度与质量的关系时,以下做法正确的是(  )
A.平衡摩擦力时,应将装砝码的托盘用细线通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源
D.实验数据处理时应作a-m图象寻找加速度与质量的关系

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.2010年4月12日,亚丁湾索马里海域六艘海盗快艇试图靠近中国海军护航编队保护的商船,中国特战队员发射爆震弹成功将其驱离.假如其中一艘海盗快艇在海面上运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是(  )
A.海盗快艇在0~66s内从静止出发做加速度增大的加速直线运动
B.海盗快艇在96s~116s内做匀减速直线运动
C.海盗快艇在66s末离商船最近
D.海盗快艇在96s末开始调头逃离

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.某实验小组在利用单摆测定当地重力加速度的实验中:用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如图1所示,则该摆球的直径为0.97 cm.从摆球经过平衡位置开始计时,并计录此后经过平衡位置的次数n和振动时间t,用米尺测出摆线长为L,用游标卡尺测出摆球直径为d.
(1)在实验中测得的g值偏小,可能原因是BD
A.测摆线时摆线拉得过紧
B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现了松动,使摆线长度增加了,
C.开始计时时,停表过迟按下
D.实验中误将n 次计为n-1次
E.以摆球直径和摆线长之和作为摆长来计算.
(2)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长l,测出相应的周期T,从而得出一组对应的l与T的数值,再以l为横坐标,T2为纵坐标,将所得数据连成直线如图2所示,则测得的重力加速度g=9.86m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体(  ) 
A.第1s内和第3s内的运动方向相反
B.第3s内和第4s内的加速度大小相等方向相反
C.第1s内和第4s内的位移大小相等
D.0~2s和0~4s内的平均速度大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.磁铁在电器中有广泛的应用,如发电机.如图所示,已知一台单相发电机转子导线框共有N匝,线框长为l1,宽为l2.转子的转动角速度为ω,磁极间的磁感应强度为B,试导出发电机的瞬间电动势E的表达式.
现有一种强永磁材料钕铁硼,用它制成发电机的磁极时,磁感应强度可增大到原来的k倍,如果保持发电机结构和尺寸、转子转动角速度、需产生的电动势不变,那么这时转子上的导线框需要多少匝?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,质量为m的人和质量均为M的两辆小车A、B处在一直线上,人以速度v0跳上小车A,为了避免A、B相撞,人随即由A车跳上B车,问人至少要以多大的速度从A车跳向B车才能避免相撞?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.如图,MN为铝质薄平板,铝板处在与板面垂直的匀强磁场中(未画出).一重力不计的带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O. 则带电粒子穿过铝板前后动能之比4:1.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某同学利用如下装置做“研究平抛运动”的实验,根据实验结果在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹,但不慎将画有轨迹图线的坐标纸丢失了一部分,剩余部分如图2所示,图2中水平方向与竖直方向每小格的长度均代表2.5cm,P1、P2和P3是轨迹图线上的3个点,P1和P2、P2和P3之间的水平距离相等.完成下列填空:

(1)设P1、P2、和P3的横坐标分别为x1、x2和x3,纵坐标分别为y1、y2和y3,从图2中可读出|y1-y2|=0.15m,|y2-y3|=0.25m,|x1-x2|=0.25m.
(2)若已测知抛出后小球在水平方向做匀速运动,利用(1)中读取的数据,求小球从P1运动到P2所用的时间为0.1s,小球抛出后的水平速度为2.5m/s,小球在P3处的速度大小为$\frac{\sqrt{61}}{2}$m/s.

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