题目内容
14.如图所示,是一物体在距某一行星表面附近某一高度处的O点,由静止开始做自由落体运动的闪光照片,其频闪频率为10Hz,图中A、B、C、D是连续的四个点,其中,AC段与CD段的距离相等,均为0.24m,若该星球的半径为180km,则:(1)该星球表面的重力加速度为多少?
(2)环绕该行星的卫星做圆周运动的最小周期为多少?
分析 (1)AC段与CD段的距离相等,均为0.24m,根据运动学公式求得该行量表面的重力加速度;
(2)当卫星在行星表面飞行时,运行周期最小,则由万有引力定律的应用可求得最周期.
解答 解:(1)根据匀变速直线运动规律得x=v0t+$\frac{1}{2}$at2
频闪频率为10Hz,周期T=0.1s,
对AC段:0.24=0.2v0+$\frac{1}{2}$g(0.2)2
对AD段:0.48=0.3v0+$\frac{1}{2}$g(0.3)2
解得:g=8m/s2,
(2)根据万有引力提供向心力得
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r
T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$,
近地卫星最快,周期最小,有:Tmin=2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$=300π s,
答:(1)该星球表面的重力加速度为8m/s2,
(2)环绕该行星的卫星做圆周运动的最小周期为300π s.
点评 本题为万有引力与运动学公式的结合,应明确天体的运动中万有引力充当向心力,而在地球表面处万有引力可以近似看作等于重力;记住“卫星越高越慢、越低越快”.
练习册系列答案
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A. | 2mg | B. | $\sqrt{3}$mg | C. | mg | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$mg |
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B. | a、b两物体的受力个数一定相同 | |
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B. | 系统受到的合外力始终向下 | |
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C. | 用同一装置做双键干涉实验,红光的干涉条纹间距较大 | |
D. | 以相同入射角从同一介质射入空气时,若绿光刚好发生全反射,则红光也一定能发生全反射 |
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B. | A点的电势低于B点的电势 | |
C. | 电子从A点运动到B点,电场力做负功 | |
D. | 电子在A点的电势能小于在B点的电势能 |
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A. | L1变亮,L2变暗 | B. | L1变暗,L2变亮 | C. | 油滴向上运动 | D. | 油滴向下运动 |