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5.天文工作者观测到某行星的半径为R1,自转周期为T1,它有一颗卫星,轨道半径为R2,绕行星公转周期为T2.若万有引力常量为G,求:
(1)该行星的平均密度;
(2)此行星赤道上的物体随行星自转的线速度大小v1及该行星的第一宇宙速度v2

分析 (1)卫星绕行星公转时,根据万有引力提供卫星圆周运动的向心力可以列式求出行星的质量M,进一步求行星的平均密度;
(2)根据公式v=$\frac{2πr}{T}$求此行星赤道上的物体随行星自转的线速度大小v1.由万有引力等于向心力,求该行星的第一宇宙速度v2

解答 解:(1)卫星绕行星公转时,由万有引力提供卫星圆周运动所的向心力,得:
G$\frac{Mm}{{R}_{2}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}_{2}^{2}}{R}_{2}$
解得行星的质量为:M=$\frac{4{π}^{2}{R}_{2}^{3}}{G{T}_{2}^{2}}$
行星的平均密度为:ρ=$\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}_{1}^{3}}$=$\frac{3π{R}_{2}^{3}}{G{T}_{2}^{2}{R}_{1}^{3}}$
(2)此行星赤道上的物体随行星自转的线速度大小为:v1=$\frac{2π{R}_{1}}{{T}_{1}}$
根据万有引力等于向心力,得:
G$\frac{Mm}{{R}_{1}^{2}}$=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{{R}_{1}}$
又 M=$\frac{4{π}^{2}{R}_{2}^{3}}{G{T}_{2}^{2}}$
联立解得:v2=$\frac{2π{R}_{2}}{{T}_{2}}$$\sqrt{\frac{{R}_{2}}{{R}_{1}}}$
答:(1)该行星的平均密度是$\frac{3π{R}_{2}^{3}}{G{T}_{2}^{2}{R}_{1}^{3}}$;
(2)此行星赤道上的物体随行星自转的线速度大小v1及该行星的第一宇宙速度v2分别为$\frac{2π{R}_{1}}{{T}_{1}}$和$\frac{2π{R}_{2}}{{T}_{2}}$$\sqrt{\frac{{R}_{2}}{{R}_{1}}}$.

点评 解决问题的关键根据万有引力提供圆周运动的向心力,理清卫星的向心力来源,即可研究.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.足够长的传送带以v运输传动,一质量为m的物块A由静止轻放于传送带上,若物块与传送带之间的动摩擦因素为μ,如图所示,当物块与传送带相对静止时,下列说法正确的是(  )
A.传送带因为运输物体多消耗的电能为$\frac{1}{2}$mv2
B.摩擦力对物块和传送带做功代数和为零
C.摩擦力对物块做的正功为$\frac{1}{2}$mv2
D.系统产生的内能为$\frac{1}{2}$mv2

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16.把质量是0.2kg的小球放在竖立的弹簧上,并把球往下按至A的位置,如图甲所示;迅速松手后,弹簧把球弹起,球升至最高位置C(图丙)途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态(图乙).已知B、A的高度差为0.1m,C、B的高度差为0.2m,弹簧的质量和空气阻力均忽略不计.重力加速度g=10m/s2,则有(  )
A.小球从A上升至B的过程中,弹簧的弹性势能一直减小,小球的动能一直增加
B.小球从B上升到C的过程中,小球的动能一直减小,重力势能一直增加
C.小球在位置A时,弹簧的弹性势能为1.2J
D.小球从位置A上升至C的过程中,小球的最大动能为0.8J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.某船在静水中的划行速度v1=5m/s,要渡过d=30m宽的河、河水的流速v2=4m/s,下列说法正确的是(  )
A.该船的航程至少等于30m
B.该船渡河所用时间至少是7.5s
C.若河水的流速增大,则渡河的时间变长
D.该般以最短时间渡河时的位移大小为50m

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图所示轨道CDGH位于竖直平面内,其中圆弧段DG与水平段CD及倾斜段GH分别相切于D点和G点,圆弧段和倾斜段均光滑,在H处固定一垂直于轨道的绝缘挡板,整个轨道绝缘且处于水平向右的匀强电场中.一带电物块由C处静止释放,经挡板碰撞后滑回CD段中点P处时速度恰好为零.已知物块的质量m=4×10-3kg,所带的电荷量q=+3×10-6C;电场强度E=1×104N/C;CD段的长度L=0.8m,圆弧DG的半径r=0.2m,GH段与水平面的夹角为θ,且sinθ=0.6,cosθ=0.8;不计物块与挡板碰撞时的动能损失,物块可视为质点,重力加速度g取10m/s2
(1)求物块与轨道CD段的动摩擦因数?;
(2)求物块第一次碰撞挡板时的动能Ek
(3)分析说明物块在轨道CD段运动的总路程能否达到2.6m.若能,求物块在轨道CD段运动2.6m路程时的动能;若不能,求物块碰撞挡板时的最小动能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列关于曲线运动的说法正确的是(  )
A.做曲线运动的物体加速度可以为零
B.曲线运动是变速运动,加速度一定发生变化
C.在曲线运动中,物体速度方向沿曲线在这一点的切线方向
D.当物体所受合力的方向与其速度的方向不相同时,物体一定做曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.某同学用如图所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律,图中PQ是斜槽,QR是水平槽,斜槽与水平槽之间平滑连接.实验时先使A球从斜槽上某一固定位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.再把B球放在水平槽上靠近槽末端的位置,让A球仍从原位置由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复这种操作10次.在记录纸上,最终确定D、E和F为三个落点的平均位置.图中O点时水平槽末端R在记录纸上的竖直投影点.
(1)除了图中器材外,实验室还备有下列器材,完成本实验还需要用到的器材有ACE.
A.天平    B.秒表    C.毫米刻度尺    D.打点计时器(及电源和纸带)  
E.圆规    F.弹簧测力计    G.游标卡尺
(2)测得OD=15.2cm,OE=25.2cm,OF=40.0cm,已知本实验中的数据相当好地验证了动量守恒定律,则入射小球与被碰小球的质量m1与m2之比为4.0.(计算结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.运输水果时,在水果表面需套上白色泡沫,关于其中的物理原理,下列说法正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.同步卫星是指相对于地面不动的人造地球卫星(  )
A.它们只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定值
B.它们可以在地面上任一点的正上方,但离地心的距离是一定值
C.它们只能在赤道的正上方,且速度大小是一定值
D.它们可以在地面上任一点的正上方,且离地心的距离可按需要选择不同值

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