分析 物体做竖直上抛运动,由运动学公式t=$\frac{{2v}_{0}}{g}$求出行星表面的重力加速度g.要使物体沿水平方向抛出而不落回星球表面,需要达到第一宇宙速度,恰好由重力提供向心力,可以求得第一宇宙速度.
解答 解:(1)设行星表面的重力加速度为g,由物体竖直上抛运动,有:
t=$\frac{{2v}_{0}}{g}$
g=$\frac{{2v}_{0}}{t}$
根据万有引力等于重力,
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg
M=$\frac{{gR}^{2}}{G}$
该行星的密度为:ρ=$\frac{M}{\frac{4{πR}^{3}}{3}}$=$\frac{{3v}_{0}}{2πRGt}$,
(2)该行星的第一宇宙速度为:v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$=$\sqrt{\frac{2{Rv}_{0}}{t}}$,
(3)若卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为h,根据万有引力等于向心力,有:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=ma=m$\frac{{4π}^{2}r}{{T}^{2}}$
r=R+h
a=$\frac{GM}{{(R+h)}^{2}}$=$\frac{{{2v}_{0}R}^{2}}{{t(R+h)}^{2}}$,
T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$=2π$\sqrt{\frac{{t(R+h)}^{3}}{{{2v}_{0}R}^{2}}}$,
答:(1)该行星的密度是$\frac{{3v}_{0}}{2πRGt}$.
(2)该行星的第一宇宙速度是$\sqrt{\frac{2{Rv}_{0}}{t}}$.
(3)若卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为h,卫星的运行加速度是$\frac{{{2v}_{0}R}^{2}}{{t(R+h)}^{2}}$,周期是2π$\sqrt{\frac{{t(R+h)}^{3}}{{{2v}_{0}R}^{2}}}$.
点评 本题是常见的竖直上抛运动和万有引力的综合应用问题,它们之间联系的桥梁是重力加速度是g.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 变速直线运动的速度是变化的 | |
B. | 平均速度即为速度的平均值 | |
C. | 平均速率是平均速度的大小 | |
D. | 瞬时速度可看作时间趋于无穷小时的平均速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A和B的向心加速度相等 | |
B. | A和C的运行周期可能相等 | |
C. | A和C的向心加速度大小不可能相等 | |
D. | A的线速度小于7.9km/s,B的线速度大于7.9km/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力做功为50J | B. | 物体的重力势能一定增加50J | ||
C. | 物体的重力势能一定减小50J | D. | 物体的重力势能一定是50J |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在真空中,a光的传播速度大于b光的传播速度 | |
B. | 若a、b两束光从同一介质射入真空过程中,a光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角 | |
C. | 在真空中,a光的波长大于b光的波长 | |
D. | a光通过玻璃砖的时间大于b光通过玻璃砖的时间 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 适用于低速、宏观、弱引力 | B. | 适用于低速、微观、弱引力 | ||
C. | 适用于高速、宏观、强引力 | D. | 适用于高速、微观、强引力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当t=0.005s时,电压表的示数为100$\sqrt{2}$V | |
B. | 若电灯电阻为100Ω,其通过的电流为1A | |
C. | 通过电灯的电流方向每秒钟改变50次 | |
D. | 氖泡的发光频率为100Hz |
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