7.已知地球的第一宇宙速度為v,在北極質(zhì)量為m的物體的重力為G.將地球按正圓球處理,忽略大氣對觀測的影響,在赤道上空運行的一顆人造衛(wèi)星最遠可觀測到緯度為θ的地區(qū),那么這顆衛(wèi)星運行的周期是( 。
A.$\frac{2πvm}{Gsinθ\sqrt{sinθ}}$B.$\frac{2πvm}{Gsinθ\sqrt{cosθ}}$C.$\frac{2πvm}{Gcosθ\sqrt{sinθ}}$D.$\frac{2πvm}{Gcosθ\sqrt{cosθ}}$

分析 根據(jù)G=mg可得到地球表面的重力加速度,即等于近地衛(wèi)星的加速度,由a=$\frac{{v}^{2}}{R}$求出地球的半徑.對于衛(wèi)星,根據(jù)萬有引力等于向心力,可求得其周期.

解答 解:根據(jù)G=mg得地球表面的重力加速度為:g=$\frac{G}{m}$
地球的第一宇宙速度等于近地衛(wèi)星的線速度,則有:a=g=$\frac{{v}^{2}}{R}$
可得地球的半徑為:R=$\frac{m{v}^{2}}{G}$
根據(jù)題意,該衛(wèi)星的軌道半徑為:r=$\frac{R}{cosθ}$
根據(jù)萬有引力等于向心力得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r
在地球表面有:mg=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$
聯(lián)立解得衛(wèi)星的周期為:T=$\frac{2πvm}{Gcosθ\sqrt{cosθ}}$
故選:D

點評 本題關(guān)鍵抓住萬有引力提供向心力,以及萬有引力等于重力這兩個基本思路,同時要抓住幾何關(guān)系研究衛(wèi)星的軌道半徑與地球半徑的關(guān)系.

練習(xí)冊系列答案
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17.一輛汽車沿著一條平直的公路行駛,公路旁邊與公路平行有一行電線桿,相鄰電線桿間的間隔均為50m,取汽車駛過某一根電線桿的時刻為零時刻,此電線桿作為第1根電線桿,此時刻汽車行駛的速度為5m/s,若汽車的運動為勻變速直線運動,在10s末汽車恰好經(jīng)過第3根電線桿,則下列說法中正確的是( 。
A.汽車的加速度為1m/s2
B.汽車繼續(xù)行駛,經(jīng)過第7根電線桿時瞬時速度大小為25m/s
C.汽車在第3根至第7根間運動所需要的時間為20s
D.汽車在第3根至第7根間的平均速度為20m/s

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18.如圖所示,一根有質(zhì)量的金屬棒MN,兩端用細軟導(dǎo)線連接后懸掛于a、b兩點.棒的中部處于方向垂直紙面向里的勻強磁場中,棒中通有電流,方向從M流向N,此時懸線上有拉力.為了使拉力等于零,可以采取下列哪些措施( 。
A.適當(dāng)減小磁感應(yīng)強度B.適當(dāng)增大電流強度
C.使磁場和電流都反向且增大電流D.使電流反向

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15.如圖,水平圓的半徑為R,兩直徑AB和CD垂直,O為圓心,OP是過圓心的豎直線.圓上A、B、C、D四點處各分布著四個帶電量均為q的正電荷,把一個帶電量也為q的帶正電的小球(看作點電荷)放在OP上的Q點,小球剛好能靜止,Q點到圓心O的距離也為R.現(xiàn)把此小球從Q點上方的E點靜止釋放,小球能運動到Q點下方的最低點F(E、F點未畫出).已知E、F兩點間的距離為h,靜電常數(shù)為k,重力加速度為g.則小球的質(zhì)量為$\frac{\sqrt{2}k{q}^{2}}{g{R}^{2}}$,E、F兩點間的電勢差為-$\frac{\sqrt{2}kqh}{g{R}^{2}}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.某物體做直線運動的v-t圖象如圖所示.則下列說法正確的是( 。
A.物體做單向直線運動B.物體做折線運動
C.物體6S時回到出發(fā)點D.物體6S時離出發(fā)點最遠

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

12.大量的事實證明,能量既不會憑空產(chǎn)生,也不會憑空消失,它只能從一種形式轉(zhuǎn)化為別的形式,或者從一個物體轉(zhuǎn)移到別的物體,在轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)化的過程中其總量不變.這就是能量守恒定律.

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19.物體做平拋運動時,下列說法中正確的是(  )
A.物體的加速度不斷增大B.物體的加速度不變
C.物體的速度保持不變D.物體的水平方向的速度保持不變

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16.豎直向上拋出一小球,3s末落回到拋出點,則小球在第2s內(nèi)的位移(不計空氣阻力)是( 。
A.0B.5 mC.10 mD.1.25 m

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17.發(fā)現(xiàn)行星運動的三個定律的天文學(xué)家是( 。
A.愛因斯坦B.卡文迪許C.伽利略D.開普勒

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同步練習(xí)冊答案