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11.已知地球与月球质量之比为81:1,半径之比为3.8:1,在地球表面上发射卫星至少需要7.9km/s的速度,问:在月球上发射一颗环绕月球表面运行的卫星需要多大的发射速度?

分析 在月球上发射一颗环绕月球表面运行的飞行物的速度就是月球的第一宇宙速度.地球的第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度.
根据万有引力提供向心力,分别对近地卫星和近月卫星列式,根据月球质量和地球质量的关系,月球半径和地球半径的关系,根据第一宇宙速度的表达式求出月球的第一宇宙速度和地球第一宇宙速度的关系,从而求出月球的第一宇宙速度大小.

解答 解:第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最小的发射速度,
根据万有引力提供圆周运动向心力知
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,
已知地球与月球质量之比为81:1,半径之比为3.8:1,
地球的第一宇宙速度和月球的第一宇宙速度之比是$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{\sqrt{\frac{81}{3.8}}}{\sqrt{\frac{1}{1}}}$
在地球表面上发射卫星至少需要7.9km/s的速度,
所以v2=$\sqrt{\frac{3.8}{81}}$×7.9km/s≈1.7km/s
答:在月球上发射一颗环绕月球表面运行的卫星需要1.7km/s的发射速度.

点评 本题关键要知道什么是第一宇宙速度,掌握向心力问题的基本思路:万有引力提供向心力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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2.如图所示,上端开口的光滑圆柱形气缸竖直放置,截面积为40cm2的活塞将一定质量的气体和一形状不规则的固体A封闭在气缸内.在气缸内距缸底60cm处设有卡环ab,使活塞只能向上滑动.开始时活塞搁在ab上,缸内气体的压强等于大气压强为p0=1.0×105 Pa,温度为300K.现缓慢加热汽缸内气体,当温度为330K,活塞恰好离开ab.当温度为360K时,活塞上升了4cm.求:
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6.水平面上有一带正电,质量为m的小球向上斜抛,能达到最大高度为2h,若在地面上方加一个向上的足够大的匀强电场,电场下边缘距地面高度为h,小球受到的电场力是重力的$\frac{1}{3}$.最终小球落回地面,则不正确的是(  )
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D.小球从进入电场到运动到最高点动能减小了mgh

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16.一人造卫星在半径为R的轨道绕地球做匀速圆周运动,若该卫星在半径为2R的轨道上绕地球做匀速圆周运动,则(  )
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C.地球提供卫星的向心力将减小到原来的2倍
D.地球提供卫星的向心力将减小到原来的$\frac{1}{4}$

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