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2.已知地球半径为R,地面的重力加速度为g.假设近地卫星I离地面的高度可以忽略,圆轨道卫星II离地面的高度为3R,求:
(1)卫星I和II的运行速度之比;
(2)已知两卫星绕地运行的轨道平面重合且绕行方向相同,某时刻两卫星的间距最近,以该时刻为计时起点,求:哪些时刻两卫星间的距离会最远?

分析 (1)根据卫星受到的万有引力等于向心力列式,得到卫星速度表达式,再求解即可.
(2)根据地球表面处重力等于万有引力列式,结合上题结果得到卫星的角速度.从两卫星的间距最近到相距最远时,两卫星转过的角度之差等于(n•2π+π),由此列式求解.

解答 解:(1)设任一卫星的质量为m,地球的质量为M,根据万有引力等于向心力,得:
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$
由题知,近地卫星Ⅰ的轨道为R,卫星Ⅱ的轨道半径为3R+R=4R,代入上式可得:卫星I和Ⅱ的运行速度之比为 2:1.
(2)在地球表面上,有 mg=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$,可得 GM=gR2
卫星的角速度为:ω=$\frac{v}{r}$=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}}$
则得近地卫星的角速度为:ω=$\sqrt{\frac{g}{R}}$,
卫星Ⅱ的角速度为:ω=$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{g}{R}}$
设从两卫星的间距最近起计时,再经过时间t两卫星间的距离最远.则有:
(ω)t=(n•2π+π),n=0,1,2,…
解得:t=$\frac{4(2n+1)π}{3}\sqrt{\frac{R}{g}}$,n=0,1,2,…
答:(1)卫星I和Ⅱ的运行速度之比为 2:1.
(2)在t=$\frac{4(2n+1)π}{3}\sqrt{\frac{R}{g}}$,n=0,1,2,…时刻两卫星间的距离会最远.

点评 本题关键是抓住万有引力提供向心力和万有引力等于重力,结合几何关系解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(3)小滑块P的落地时的速度v的大小.

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D.研究同一物体的运动状态,可以选不同的参照物,它的运动状态可能是相同的

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11.关于物理学家和他们的贡献,下列说法中正确的是(  )
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12.某学习小组做探究“合力的功和物体速度变化关系”的实验如图1,图中小车是在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条…完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次…实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.

(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺和交流电源(填“交流”或“直流”).
(2)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可以使木板适当倾斜来平衡掉摩擦阻力,则下面操作正确的是D.
A.放开小车,能够自由下滑即可
B.放开小车,能够匀速下滑即可
C.放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可
D.放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可
(3)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是B.
A.橡皮筋处于原长状态
B.橡皮筋仍处于伸长状态
C.小车在两个铁钉的连线处
D.小车已过两个铁钉的连线
(4)在正确操作情况下,打在纸带上的点并不都是均匀的,为了测量小车获得的速度,应选用纸带的GK部分进行测量(根据图2所示的纸带回答).

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