分析 (1)根據(jù)地球表面重力與萬有引力相等和萬有引力提供飛船的向心力列式求解飛船的向心加速度和線速度;
(2)根據(jù)地球表面重力與萬有引力相等和萬有引力提供大西洋星的向心力求和大西洋的角速度.
解答 解:在地球表面有:$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mg$可得:GM=gR2
(1)飛船繞地球圓周運(yùn)動(dòng)的向心力由萬有引力提供,又知飛船的軌道半徑為:r=$R+\frac{1}{20}R=\frac{21}{20}R$
據(jù)$G\frac{mM}{{r}^{2}}=ma=m\frac{{v}^{2}}{r}$
可得飛船的向心加速度為:a=$\frac{GM}{{r}^{2}}=\frac{g{R}^{2}}{(\frac{21}{20}R)^{2}}$=$(\frac{20}{21})^{2}g$
飛船的線速度為:$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{\frac{21}{20}R}}$=$\sqrt{\frac{20}{21}gR}$
(2)由題意知大西洋星的軌道半徑為:r′=R+6R=7R
大西洋星圓周運(yùn)動(dòng)的向心力由萬有引力提供,則有:
$G\frac{mM}{r{′}^{2}}=mr′{ω}^{2}$
所以角速度為:$ω=\sqrt{\frac{GM}{r{′}^{3}}}$=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{(7R)^{3}}}$=$\sqrt{\frac{g}{343R}}$
答:(1)飛船的向心加速度為$(\frac{20}{21})^{2}g$和環(huán)繞線速度為$\sqrt{\frac{20}{21}gR}$;
(2)大西洋星繞地球運(yùn)行的角速度為$\sqrt{\frac{g}{343R}}$.
點(diǎn)評(píng) 解決題的關(guān)鍵是根據(jù)地面重力與萬有引力相等求出黃金代換式,再根據(jù)萬有引力提供圓周運(yùn)動(dòng)向心力求解描述圓周運(yùn)動(dòng)的物理量.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 人對(duì)傳送帶不做功 | |
B. | 人對(duì)傳送帶做功的功率為mgv | |
C. | 人對(duì)傳送帶做的功和傳送帶對(duì)人做的功大小相等,但正負(fù)相反 | |
D. | 傳送帶給人的摩擦力方向與傳送帶的速度方向相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | P、S、Q三點(diǎn)的角速度之比為3:3:1 | |
B. | P、S、Q三點(diǎn)的線速度之比為2:1:2 | |
C. | P、S、Q三點(diǎn)的周期之比為1:1:3 | |
D. | P、S、Q三點(diǎn)的向心加速度之比為2:1:6 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體在第6s末改變運(yùn)動(dòng)方向 | |
B. | 0-4s內(nèi)的加速度大于6-8s內(nèi)的加速度 | |
C. | 前6s內(nèi)的位移為12 m | |
D. | 第8s末物體離出發(fā)點(diǎn)最遠(yuǎn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 煙塵吸附在直線金屬絲上 | B. | 煙塵吸附在螺旋金屬絲上 | ||
C. | 金屬絲之間形成了勻強(qiáng)磁場(chǎng) | D. | 靠近直線金屬絲處的場(chǎng)強(qiáng)小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁鐵對(duì)電流的作用力豎直向下 | B. | 磁鐵對(duì)電流的作用力斜向上 | ||
C. | 磁鐵對(duì)支承面的壓力增大 | D. | 電流對(duì)磁鐵的作用力豎直向上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | S閉合時(shí),D1、D2同時(shí)亮 | B. | S閉合時(shí),D2先亮,D1后亮 | ||
C. | S斷開時(shí),D2、D1立即熄滅 | D. | S斷開時(shí),D2立即熄滅,D1不會(huì)熄滅 |
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