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15.已知一颗沿地球表面运行的人造地球卫星的周期为5 100s,今要发射一颗地球同步卫星,它的离地高度为地球半径的多少倍?分析 同步卫星和地球同步,其周期为地球自转的周期,根据万有引力提供向心力及万有引力和向心力的公式中的周期公式即可求解;
解答 解:对于已知的近地卫星,依据万有引力提供向心力,有$G\frac{Mm}{R^2}=m{({\frac{2π}{T_1}})^2}R$
而对于地球的同步卫星,由于其周期等于地球自转周期,有$G\frac{Mm}{{{{(R+h)}^2}}}=m{({\frac{2π}{{T{\;}_2}}})^2}$(R+h)
两式相除有:$\frac{R^3}{{{{(R+h)}^3}}}=\frac{T_1^2}{{T{\;}_2^2}}$,即$\frac{h}{R}={\root{3}{{{{({\frac{T_2}{{T_1^{\;}}}})}^2}}}^{\;}}-1$
代入数据,解得$\frac{h}{R}$=5.6.
答:地球同步卫星距离地面高度是地球半径的5.6倍.
点评 掌握万有引力提供圆周运动向心力确定轨道半径与周期的关系,注意求的是卫星离地面的高度而不是同步卫星的轨道半径.
练习册系列答案
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A. | A球的加速度为零 | B. | A球的加速度为$\frac{F}{m}$ | ||
C. | B球的加速度为$\frac{F}{2m}$ | D. | B球的加速度为$\frac{F}{m}$ |
6.用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法.下面四个物理量表达式中不属于比值法定义式的是( )
A. | 电容器的电容$C=\frac{Q}{U}$ | B. | 加速度a=$\frac{F}{m}$ | ||
C. | 电场强度E=$\frac{F}{q}$ | D. | 磁感应强度B=$\frac{F}{IL}$ |
3.若在水银气压计上端混入少量空气,气压计的示数与实际大气压就不一致,在这种情况下( )
A. | 气压计的读数可能大于外界大气压 | |
B. | 气压计的读数总小于实际大气压 | |
C. | 只要外界大气压不变,气压计的示数就是定值 | |
D. | 可以通过修正气压计的刻度来予以校正 |
10.在LC振荡电路中,电容器C的带电量q随时间t变化的图象如图所示,在1×10-6s到2×10-6s内,关于电容器充、放电过程以及由此产生的电磁波的波长,正确的是( )
A. | 放电过程,波长为1200m | B. | 放电过程,波长为1500m | ||
C. | 充电过程,波长为1200m | D. | 充电过程,波长为1500m |
20.在同一地点有两个静止的声源,发出声波1和声波2在同一空间的空气中沿同一方向传播,如图所示为某时刻这两列波的图象,则下列说法中正确的是( )
A. | 相对于同一障碍物,波2比波1更容易发生衍射现象 | |
B. | 这两列波传播的方向上,不会产生稳定的干涉现象 | |
C. | 波1速度比波2速度大 | |
D. | 这两列波传播的方向上,同一个运动的观察者听到的这两列波的频率可以相同 |
4.如图所示,光滑圆管形轨道AB部分平直,BC部分是处于竖直平面内半径为R的半圆,圆管截面半径r<<R,有一质量为m,半径比r略小的光滑小球以水平初速度v0射入圆管.关于小球的运动下列叙述不正确的是( )
A. | 若要小球能从C端出来,入射速度v0>$\sqrt{4gR}$ | |
B. | 若小球刚好对C端管壁无压力,需满足条件v0=$\sqrt{5gR}$ | |
C. | 若小球对C端下管壁有压力,相应的入射速度为$\sqrt{4gR}$≤v0<$\sqrt{5gR}$ | |
D. | 若小球对C端上管壁有压力,相应的入射速度为v0<$\sqrt{5gR}$ |
5.如图所示,金属线框abcd置于光滑水平桌面上,其右方存在一个有理想边界的方向竖直向下的矩形匀强磁场区,磁场宽度大于线圈宽度.金属线框在水平恒力F作用下向右运动,ab边始终保持与磁场边界平行.ab边进入磁场时线框恰好能做匀速运动.则下列说法中正确的是( )
A. | 线框进入磁场过程,F做的功大于线框内增加的内能 | |
B. | 线框完全处于磁场中的阶段,F做的功大于线框动能的增加量 | |
C. | 线框穿出磁场过程中,F做的功等于线框中产生的焦耳热 | |
D. | 线框穿出磁场过程中,F做的功小于线框中线框中产生的焦耳热 |