分析 (1)离地面高度为h时,根据万有引力提供圆周运动向心力求得卫星的动能,再根据机械能得到卫星在势能表达式,根据势能表达式求得该中心天体的半径;
(2)根据万有引力提供圆周运动向心力可知,当轨道半径与天体半径相等时卫星的环绕速度最大,据此求得最大速度即可.
解答 解:(1)离地面高度为h时,卫星距天体球心的距离r=R+h,根据势能表达式有:
${E}_{p}=-\frac{GMm}{r}=-\frac{GMm}{R+h}$
在离地h处,卫星圆周运动的向心力由万有引力提供,则有:
$G\frac{mM}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$
可得此时卫星的动能为:${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}•\frac{GMm}{r}$=$\frac{GMm}{2(R+h)}$
又此时卫星的机械能为-E0,所以可得离地面h处卫星的势能为:
${E}_{p}=-{E}_{0}-{E}_{k}=-{E}_{0}-\frac{GmM}{2(R+h)}$
综上可知,卫星在离地面h处的势能为:
${E}_{p}=-\frac{GMm}{R+h}=-{E}_{0}-\frac{GMm}{2(R+h)}$
由此解得:R=$\frac{GMm}{2{E}_{0}}-h$
(2)卫星绕天体圆周运动万有引力提供圆周运动向心力有:
$G\frac{mM}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$
可得卫星的运行速度v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,即速度大小与卫星的轨道半径的平方根成反比,故当r=R时卫星具有最大环绕速度为:
${v}_{m}=\sqrt{\frac{GM}{R}}$=$\sqrt{\frac{GM}{\frac{GMm}{2{E}_{0}}-h}}$
答:(1)该中心天体的球体半径为$\frac{GMm}{2{E}_{0}}-h$;
(2)卫星围绕该中心天体做匀速圆周运动的最大环绕速度为$\sqrt{\frac{GM}{\frac{GMm}{2{E}_{0}}-h}}$.
点评 万有引的应用主要分为两大类,一是天体表面重力与万有引力相等,二是万有引力提供环绕天体圆周运动的向心力.能据此列式是解决此类问题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光纤通信是利用了全反射的原理 | |
B. | 无色肥皂液吹出的肥皂泡呈彩色是由于光照射时发生了薄膜干涉 | |
C. | 人们眯起眼睛看灯丝时看到的彩色条纹是光的偏振现象 | |
D. | 麦克斯韦提出光是一种电磁波并通过实验证实了电磁波的存在 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲金属的逸出功比乙金属的逸出功大 | |
B. | 同一色光照射下,甲金属发射的光电子的最大初动能比乙金属发射的光电子的最大初动能大 | |
C. | 要获得相等的最大初动能的光电子,照射甲金属的光的频率要比照射乙金属的光的频率大 | |
D. | 无论用什么金属做实验,图象的斜率不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 斜面对地面的压力一定不变 | B. | 斜面对地面的压力一定增大 | ||
C. | 斜面对地面的静摩擦力一定增大 | D. | 斜面对地面的静摩擦力一定减小 |
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