精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
6.发射地球同步卫星时,先将卫星发射至距地面高度为h1的近地轨道上,在卫星经过A点时点火,实施变轨,进入远地点为B的椭圆轨道上,然后在B点再次点火,将卫星送入同步轨道,如图所示,已知同步卫星的运动周期为T,地球的半径为R,地球表面重力加速度为g.
(1)求出卫星在近地点A的加速度大小a;
(2)求出远地点B距地面的高度h2
(3)列出计算卫星在椭圆轨道上的周期T'的表达式.

分析 (1)根据牛顿第二定律以及万有引力等于重力求出卫星在近地点A的加速度大小.
(2)根据万有引力提供向心力求出远地点B距地面的高度.
(3)根据开普勒第三定律求出卫星在椭圆轨道上的周期T'的表达式.

解答 解:(1)设地球的质量为M,在地球表面,物体的重力等于万有引力,有:$mg=\frac{GMm}{R^2}$,
卫星在A点时,由牛顿第二定律得:$ma=\frac{GMm}{{{{(R+{h_1})}^2}}}$,
由上述各式得:$a=\frac{R^2}{{{{(R+{h_1})}^2}}}g$.
(2)B点位于同步卫星轨道上,卫星所受万有引力提供向心力,有:$\frac{GMm}{{{{(R+{h_2})}^2}}}=\frac{{4{π^2}m(R+{h_2})}}{T^2}$,
得:$(R+{h_2})=\root{3}{{\frac{{GM{T^2}}}{{4{π^2}}}}}=\root{3}{{\frac{{g{R^2}{T^2}}}{{4{π^2}}}}}$,
解得:h2=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}-R$.
(3)由开普勒第三定律,得椭圆轨道上的周期表达式为:$\frac{{(R+{h_2}{)^3}}}{T^2}=\frac{{{{({\frac{{2R+{h_1}+{h_2}}}{2}})}^3}}}{{{T^'}^2}}$.
解得:T′=$\frac{(2R+{h}_{1}+{h}_{2})T}{2(R+{h}_{2})}\sqrt{\frac{2R+{h}_{1}+{h}_{2}}{2(R+{h}_{2})}}$.
答:(1)卫星在近地点A的加速度大小为$\frac{{R}^{2}}{(R+{h}_{1})^{2}}g$;
(2)远地点B距地面的高度为$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}-R$;
(3)卫星在椭圆轨道上的周期T'的表达式为$\frac{(2R+{h}_{1}+{h}_{2})T}{2(R+{h}_{2})}\sqrt{\frac{2R+{h}_{1}+{h}_{2}}{2(R+{h}_{2})}}$.

点评 解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力提供向心力,2、万有引力等于重力,并能灵活运用.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.已知铝的原子量是27,铝的密度是2700kg/m3,那么1g铝里的原子个数是2.2×1022个,估算铝原子的直径约为3.2×10-10m.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,一个内壁光滑的导热气缸竖直放置,内部封闭一定质量的理想气体,环境温度为27℃,现将一个质量为m=2kg的活塞缓慢放置在气缸口,活塞与气缸紧密接触且不漏气.已知活塞的横截面积为S=4.0×10-4m2,大气压强为P0=1.0×105Pa,重力加速度g取10m/s2,气缸高为h=0.3m,忽略活塞及气缸壁的厚度.
(i)求活塞静止时气缸内封闭气体的体积.
(ii)现在活塞上放置一个2kg的砝码,再让周围环境温度缓慢升高,要使活塞再次回到气缸顶端,则环境温度应升高到多少摄氏度?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.两个小球都带正电,总共有电荷5.0×10-5C,当两个小球相距3.0m,它们之间的斥力为0.4N,问两个小球分别带的电量?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,水平木板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力Ff的大小.取重力加速度g=10m/s2.下列判断正确的是(  )
A.5 s内拉力对物块做功为零
B.4 s末物块所受合力大小为4.0 N
C.物块与木板之间的动摩擦因数为0.4
D.6~9 s内物块的加速度大小为2.0 m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示为直升机由地面起飞过程中的v-t图象.下列关于直升机运动情况的描述正确的是(  )
A.0~5 s直升机上升过程中加速度不变
B.5~15 s直升机停在空中不动
C.t=20 s时直升机的速度、加速度都为零
D.20~25 s直升机竖直向下运动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.我们可以用光电门来完成“探究小车速度随时间变化的规律”这一实验,实验装置如图所示.实验步骤如下:

①用米尺测量两光电门之间的距离s;已知遮光片的宽度为d;
②调整轻滑轮,使细线水平;
③让物块从光电门A的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间△tA和△tB,求出加速度a;
回答下列问题:
(1)物块的加速度大小a可用d、s、△tA和△tB表示为a=$\frac{({\frac{d}{△{t}_{B}})}^{2}-(\frac{d}{△{t}_{A}})^{2}}{2s}$
(2)如果细线没有调整到水平,由此引起的误差属于系统误差(填“偶然误差”或“系统误差”).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图1AB是某电场中的一条电场线,若将正点电荷从A点自由释放,沿电场线从A到B运动过程中的速度图线如图2所示,则A、B两点场强大小和电势高低关系是(  )
A.EA<EB;ϕA<ϕBB.EA<EB;ϕA>ϕBC.EA>EB;ϕA<ϕBD.EA>EB;ϕA>ϕB

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,一物体从固定斜面顶端由静止开始经过1s下滑到底端,已知斜面的倾角θ=37°,斜面长度L=25m,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)下滑过程中损失的机械能与减少的重力势能的比值;
(3)下滑过程中合外力冲量的大小与重力冲量大小的比值.

查看答案和解析>>

同步练习册答案