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14.质量为m的同步卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,已知地球的半径为R,地球自转的周期为T,引力常量为G,求:
(1)同步卫星绕地球运行的线速度;
(2)地球的质量;
(3)同步卫星受到的万有引力.

分析 (1)由线速度v=rω可求得线速度.
(2)由万有引力提供向心力可得地球的质量.
(3)由F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$求得F.

解答 解:(1)线速度:v=rω=$\frac{2π}{T}$r
(2)万有引力提供向心力:$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$ 
则有:M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$
(3)万有引力:F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$
答:(1)同步卫星绕地球运行的线速度为r$\frac{2π}{T}$
   (2)地球的质量M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$
  (3)同步卫星受到的万有引力为F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力理论,并能灵活运用

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,光滑水平地面与竖直面内半圆形导轨在B点相切,导轨半径为R.一个质量为m的物块将弹簧压缩至A处.物块从A处由静止释放被弹开后,经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的9倍,之后向上运动沿轨道运动,恰好能够通过C点.物块可视为质点,不计空气阻力.求:
(1)弹簧的弹力对物体做的功;
(2)物块从B点运动至C点克服阻力做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.下列说法中正确的是(  )
A.发射无线电波必须进行调制,接收电磁波必须进行调谐
B.处于基态的氢原子向源发态跃迁时,要吸收能量,跃迁后,动能变大
C.在不同惯性中测得光在真空中运动的速率可能不同
D.激光具有高亮度、单色性、相干性的优点,其应用有激光切割、全息照相等

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,在抗洪救灾工作中,一架沿水平直线飞行的直升机A,用悬索(重力可忽略不计)救护困在河水中的伤员B.在直升机A和伤员B以相同的水平速度匀速运动的同时,悬索将伤员吊起,在某一段时间内,A、B之间的距离以l=H-2t2(式中H为直升机A离地面的高度,各物理量的单位均为国际单位制单位)规律变化,则在这段时间内(  )
A.伤员的加速度大小为2m/s2
B.伤员处于超重状态
C.伤员在上升过程中机械能守恒
D.从地面看,伤员做加速度大小、方向均不变的曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.如图甲所示,在水平面内,有三个质点a、b、c分别位于直角三角形的三个顶点上,已知ab=6m,ac=8m,在t1=0时刻a、b同时开始振动,振动图象均如图乙所示,所形成的机械波在水平面内传播,在t2=4s时c点开始振动,则该机械波的传播速度大小为2m/s;两列波相遇后叠加,c点的振动加强(选填“加强”、“减弱”、“先加强后减弱”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.宇航员在某星球表面2m高处以1m/s的速度水平抛出一物体,经过1s时间物体落到地面.若该星球半径为4000km,万有引力常量G=6.67×10-11N•m2•kg2,不计空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.该星球表面的重力加速度为4.0m/s2
B.该星球的质量为2.4×1023kg
C.该星球的第一宇宙速度为4.0km/s
D.若发射一颗该星球的同步卫星,则同步卫星的绕行速度一定大于4.0km/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.简谐机械波在某均匀介质中传播,下列说法中正确的是(  )
A.振幅越大,则波传播的速度越大
B.振幅越大,则波传播的速度越小
C.在一个周期内,振动质点经过的路程等于一个波长
D.振动的周期越短,则波传播一个波长的距离所用的时间越短

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.质量m=1.0kg的物体与水平地面的动摩擦因数为0.5,物体在水平拉力F=8N的作用下由静止开始做匀加速直线运动,g取10m/s2.求
(1)2s内拉力对物体所做的功;
(2)当物体的速度达到10m/s时,撤去拉力.则撤去拉力后物体还能在地面滑行多远?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.传感器是一种采集信息重要的器件,如图所示,是一种测定压力的电容式传感器,当待测压力F作用于可动膜片电极上时,要使膜片产生形变,引起电容变化,将电容器、灵敏电流计、电阻R和电源串接成闭合电路,那(  )
A.当F向上压膜片电极时,电容将减小
B.若F向上压膜片电极,电路中不会出现电流
C.若电流计有示数,则压力F发生变化
D.若电流计有示数,则压力F不发生变化

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