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14.一顆人造地球衛(wèi)星離地面高h=3R(R為地球的半徑).若已知地地球表面的重力加速度為g,則衛(wèi)星做勻速圓周運動的速度是$\frac{1}{2}\sqrt{gR}$,角速度是$\frac{1}{8}\sqrt{\frac{g}{R}}$,周期是$16π\(zhòng)sqrt{\frac{R}{g}}$,若已知地球的質量為M,萬有引力常量為G,則衛(wèi)星做勻速圓周運動的速度是$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{GM}{R}}$,角速度是$\frac{1}{8}\sqrt{\frac{GM}{{R}^{3}}}$,周期是$16π\(zhòng)sqrt{\frac{{R}^{3}}{GM}}$.

分析 根據萬有引力提供圓周運動向心力,在地球表面重力與萬有引力相等列式分析求解即可.

解答 解:由題意知,衛(wèi)星的軌道半徑r=R+h=4R
在地球表面有:$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mg$
可得GM=gR2
根據萬有引力提供圓周運動向心力有:
$G\frac{mM}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}=mr{ω}^{2}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$
可得衛(wèi)星的運動速度$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}=\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{4R}}=\frac{1}{2}\sqrt{gR}$
衛(wèi)星運動的角速度$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}=\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{64{R}^{3}}}=\frac{1}{8}\sqrt{\frac{g}{R}}$
衛(wèi)星運動的周期T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}=\sqrt{\frac{4{π}^{2}•64{R}^{3}}{g{R}^{2}}}$=$16π\(zhòng)sqrt{\frac{R}{g}}$
若已知地球的質量為M,萬有引力常量為G,根據萬有引力提供圓周運動向心力有:
$G\frac{mM}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}=mr{ω}^{2}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$
可得衛(wèi)星的運行速度v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$=$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{GM}{R}}$
衛(wèi)星運動的角速度$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}=\sqrt{\frac{GM}{64{R}^{3}}}$=$\frac{1}{8}\sqrt{\frac{GM}{{R}^{3}}}$
衛(wèi)星運動的周期T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$=$16π\(zhòng)sqrt{\frac{{R}^{3}}{GM}}$
故答案為:$\frac{1}{2}\sqrt{gR}$,$\frac{1}{8}\sqrt{\frac{g}{R}}$,$16π\(zhòng)sqrt{\frac{R}{g}}$,$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{GM}{R}}$,$\frac{1}{8}\sqrt{\frac{GM}{{R}^{3}}}$,$16π\(zhòng)sqrt{\frac{{R}^{3}}{GM}}$.

點評 萬有引力提供圓周運動向心力,熟悉掌握萬有引力及向心力的不同表達式是正確解題的關鍵.

練習冊系列答案
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4.在做“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗時,所使用的電流表內阻約為幾歐姆,電壓表的內阻約為十幾千歐.根據實驗所測8組數據,在圖甲所示I-U坐標系中,通過描點連線得到了小燈泡的伏安特性曲線.
①請根據你的判斷在虛線框中畫出實驗電路圖丙,并根據電路圖在圖乙中連線將實物圖補充完整.
②根據圖甲可確定小燈泡功率P與U2和I2的關系圖象,其中正確的是D
③若將被測小燈泡與一定值電阻R和電源組成如圖丙所示的電路,已知電源電動勢為6.0V,內阻為1.0Ω.現測得電路中的電流為0.40A,則定值電阻R所消耗的電功率約為0.64W.

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A.2.5gB.0.4gC.2 gD.5g

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2.如圖,細桿的一端與小球相連,可繞過O點的水平軸自由轉動,細桿長0.5m,小球質量為3.0kg,現給小球一初速度使它做豎直面內的圓周運動,若小球通過軌道最低點a處的速度為va=4m/s,通過軌道最高點b處的速度為vb=2m/s,取g=10m/s2,則通過最低點和最高點時,小球對細桿作用力的情況是( 。
A.a處方向豎直向下,大小為126NB.a處方向豎直向上,大小為126N
C.b處方向豎直向下,大小為6ND.b處方向豎直向上,大小為6N

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9.已知地球質量大約是月球質量的8l倍,地球半徑大約是月球半徑的4倍.不考慮地球、月球自轉的影響,由以上數據可推算出( 。
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C.靠近地球表面運行的航天器的周期與靠近月球表面運行的航天器的周期之比約為8:9
D.靠近地球表面運行的航天器的速度與靠近月球表面運行的航天器的速度之比約為81:4

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19.在學習了傳感器,大家開始動手探究壓敏電阻的阻值隨壓力變化關系時,實驗室備有下列實驗器材:
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C.電流表A2(0.6A,內阻r2約為1Ω)    D.開關S,定值電阻R0
(1)同學們設計了如圖1所示的實驗電路,請判斷甲是電流表${A}_{1}^{\;}$,乙是電流表${A}_{2}^{\;}$.(填“Al”或“A2”)

(2)實驗中發(fā)現測得甲、乙的讀數分別為I1和I2,則壓敏電阻此時的阻值為$\frac{{I}_{1}^{\;}{•r}_{1}^{\;}}{{I}_{2}^{\;}{-I}_{1}^{\;}}$(用字母表示).
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(4)定值電阻R0的阻值應該選用B.
A.1Ω         B.5Ω          C.10Ω         D.20Ω

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6.下列說法正確的是( 。
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B.太陽輻射的能量主要來自太陽內部的熱核反應
C.若使放射性物質的溫度升高,其半衰期可能變小
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