12.某航天飛機在地球赤道上空飛行,軌道半徑為r,飛行方向與地球的自轉方向相同,設地球的自轉角速度為ω0,地球半徑為R,地球表面重力加速度為g.求:
(1)航天飛機的角速度.
(2)在某時刻航天飛機通過赤道上某建筑物的上方(飛機高度低于同步衛(wèi)星高度),求它下次通過該建筑物上方所需的時間.

分析 (1)根據(jù)地球表面重力等于萬有引力列式;衛(wèi)星受到的萬有引力提供向心力,再次列式;聯(lián)立求解即可;
(2)衛(wèi)星下次通過該建筑物上方時比地球多轉動一圈.

解答 解:(1)地球表面的物體重力等于萬有引力$mg=G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}$
解得$GM=g{R}_{\;}^{2}$
根據(jù)萬有引力提供向心力$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m{ω}_{\;}^{2}r$
解得:$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}_{\;}^{3}}}$
聯(lián)立得$ω=\sqrt{\frac{g{R}_{\;}^{2}}{{r}_{\;}^{3}}}$
(2)根據(jù)題意飛機高度低于同步衛(wèi)星高度,所以$ω>{ω}_{0}^{\;}$,
$ωt-{ω}_{0}^{\;}t=2π$
解得:$t=\frac{2π}{ω-{ω}_{0}^{\;}}=\frac{2π}{\sqrt{\frac{g{R}_{\;}^{2}}{{r}_{\;}^{3}}}-{ω}_{0}^{\;}}$
答:(1)航天飛機的角速度$\sqrt{\frac{g{R}_{\;}^{2}}{{r}_{\;}^{3}}}$.
(2)在某時刻航天飛機通過赤道上某建筑物的上方(飛機高度低于同步衛(wèi)星高度),它下次通過該建筑物上方所需的時間$\frac{2π}{\sqrt{\frac{g{R}_{\;}^{2}}{{r}_{\;}^{3}}}-{ω}_{0}^{\;}}$

點評 本題關鍵抓住萬有引力提供向心力和地球表面重力等于萬有引力列方程求解,同時明確勻速圓周運動中多轉動一圈是多轉動2π弧度.

練習冊系列答案
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A.足球位移的大小s=$\sqrt{{x}^{2}+{h}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4}}$
B.足球初速度的大小v0=$\sqrt{\frac{g}{2h}({x}^{2}+{L}^{2})}$
C.足球末速度的大小v=$\sqrt{\frac{g}{2h}({x}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4})+gh}$
D.足球在空中的運動時間t=$\frac{2h}{g}$

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3.假如一做勻速圓周運動的人造地球衛(wèi)星的軌道半徑增大到軸原來的2倍,仍做勻速圓周運動,則( 。
A.根據(jù)公式v=ωr,可知衛(wèi)星運動的線速度將增大到原來的2倍
B.根據(jù)公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,可知衛(wèi)星運動的線速度將減小到原來的$\frac{\sqrt{2}}{2}$倍
C.根據(jù)公式F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,可知衛(wèi)星所需要的向心力將減小到原來的$\frac{1}{2}$倍
D.根據(jù)公式F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,可知地球提供的向心力將減小到原來的$\frac{1}{4}$倍

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20.宇宙中,兩顆靠得比較近的恒星,只受到彼此之間的萬有引力作用繞同一圓心做勻速圓周運動,稱之為雙星系統(tǒng),設某雙星系統(tǒng)繞其連線上的O點做勻速圓周運動,如圖所示,恒星A、B質(zhì)量分別為m1、m2,以下說法不正確的是(  )
A.它們的角速度相同B.線速度與質(zhì)量成反比
C.它們的角速度不相同D.軌道半徑與質(zhì)量成反比

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7.如圖所示,以恒定功率行駛的汽車,由水平路面駛上斜坡后,速度逐漸減小,則汽車( 。
A.牽引力增大,加速度減小B.牽引力增大,加速度增大
C.牽引力減小,加速度增大D.牽引力減小,加速度減小

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17.某打樁機的簡易模型如圖甲所示,質(zhì)量為1kg的重物在拉力F作用下從與釘子接觸處由靜止開始向上運動,上升一段高度后撤去拉力F,到最高點后自由下落,最后撞擊釘子并將其打入一定深度.在重物上升過程中,它的機械能隨上升高度的變化關系如圖乙所示,不計一切摩擦,重力加速度g取10m/s2.下列說法正確的是( 。
A.拉力F的大小為12N
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4.如圖所示為高速攝像機拍攝的子彈射過撲克牌的照片,已知子彈穿過撲克牌的時間大約為6.25×10-5s,試估算子彈穿過撲克牌的平均速度約為( 。
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