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12.已知地球半径为R,引力常数为G,一颗人造卫星的质量为M,离地面的高度为4R,卫星做匀速圆周运动的运行周期为T.
求:
(1)地球的质量;
(2)卫星环绕地球运行的速率;
(3)地球表面的重力加速度.

分析 根据万有引力定律公式求出地球对卫星的万有引力大小.结合万有引力提供向心力求解.

解答 解:(1)卫星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则由牛顿第二定律得:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r
r=R+4R=5R
M=$\frac{50{{0π}^{2}R}^{3}}{{GT}^{2}}$
(2)根据圆周运动的知识得:
v=$\frac{2πr}{T}$=$\frac{10πR}{T}$
(3)根据地球表面重力与万有引力相等得:
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg
g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$=$\frac{50{0π}^{2}R}{{T}^{2}}$
答:(1)地球的质量是$\frac{50{{0π}^{2}R}^{3}}{{GT}^{2}}$;
(2)卫星环绕地球运行的速率是$\frac{10πR}{T}$;
(3)地球表面的重力加速度是$\frac{50{0π}^{2}R}{{T}^{2}}$.

点评 万有引力提供圆周运动向心力,万有引力等于星球表面的重力是万有引力应用的两个常用入手点,我们应该关注.

练习册系列答案
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A.A的运行速率大于B的运行速率B.A的周期小于B的周期
C.A的向心加速度大于B的向心加速度D.B适度加速有可能与A实现对接

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3.静止于河水中的一条船上,某人用细绳拴住重为G的重物放入水流中,发现绳与竖直方向的夹角为θ,如图所示.由此不能够(填“能够”或“不能够”)确定绳的拉力,理由是浮力未知,根据竖直方向上平衡无法求出绳子的拉力.

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20.如图所示,某娱乐节目过程简化如下,脚上固定有滑盘的选手沿滑道滑入一长度为L的水平传送带的右端A,此时速度为v0,传送带一恒定速度v(v<v0)向左传送.当滑道传动带左端B时,选手抓住竖直悬挂的绳子而向左摆起.摆至左侧最高点C时,选手用力将手中的包袱沿垂直于绳子方向抛出.之后,选手随绳子摆回传送带左端,即刻放开绳子在传送带上滑行.选手(包括滑盘)和包袱的质量分别为m和km(0<k<1),均可看作质点,滑盘与传送带间的动摩擦因数为μ,绳子的悬挂点到选手的距离L.
不考虑空气阻力和绳的质量,重力加速度为g,
(1)求选手在传送带上滑行的加速度a;
(2)求向左运动滑到B点时的速度v1
(3)要确保抛出包袱后,选手最终能再次滑回A点,则包袱抛出时的速度v2需满足什么条件?

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7.如图所示,光滑半圆形轨道半径为r=0.4m,BC为竖直直径,A为半圆形轨道上与圆心O等高的位置.一质量为m=2.0kg的小球(可视为质点)自A处以某一竖直向下的初速度滑下,进入与C点相切的粗糙水平面CD上,在水平滑道上有一轻质弹簧,其一端固定在竖直墙上,另一端位于滑道末端的C点(此时弹簧处于自然状态).若小球与水平滑道间的动摩擦因数μ=0.5,弹簧被压缩的最大长度为0.2m.小球轻弹簧反弹后恰好能通过半圆形轨道的最高点B,重力加速度g=10m/s2,则下列说法中正确的是(  )
A.小球通过最高点B时的速度大小为2m/s
B.小球运动过程中总弹簧的最大弹性势能为20J
C.小球从A点竖质下滑的初速度大小为4m/s
D.小球第一次经过C点时对C点的压力为120N

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17.关于电磁感应现象,下列说法中正确的是(  )
A.闭合线圈放在变化的磁场中,必然有感应电流产生
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D.只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中一定有感应电流产生

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1.如图所示是一束光从空气射向某介质在界面上发生了反射和折射现象的光路图,下列判断中正确的是(  )
A.AO是入射光,OB为反射光,OC为折射光
B.BO是入射光,OC为反射光,OA为折射光
C.CO是入射光,OB为反射光,OA为折射光
D.BO是入射光,OA为反射光,OC为折射光

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2.在某次杂技表演中,表演装置如图,两定滑轮通过天花板固定在同一竖直平面的同一高度处,质量相等的两个表演者B、C分别抓住绳子吊在左边,另一个表演者A用手抓住绳子吊在右边,一开始三个表演者抓住绳子身体悬空并能保持静止,表演者B、C抓绳的点到结点P的轻绳长度相等,滑轮摩擦不计.当表演开始,表演者B、C以相同角速度在水平面做圆周运动(表演者B、C距离始终为圆周运动直径)时,表演者A将(  )
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