题目内容
18.如图所示,A是地球的同步卫星.另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心,忽略地球自转影响.(1)求卫星B的运行周期;
(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上且B、A同侧),则至少经过多长时间,它们再一次相距最近?
分析 研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出周期.
卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,当卫星B转过的角度与卫星A转过的角度之差等于2π时,卫星再一次相距最近.
解答 解:(1)设地球质量为M,卫星质量为m,根据万有引力和牛顿运动定律,有:
$G\frac{Mm}{{(R+h)}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{{T}_{B}}^{2}}$
在地球表面有:$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=mg$
联立得:${T}_{B}=2π\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{g{R}^{2}}}$.
(2)它们再一次相距最近时,一定是B比A多转了一圈,有:
ωBt-ω0t=2π
其中${ω}_{B}=\frac{2π}{{T}_{B}}$得:
t=$\frac{2π}{\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{(R+h)^{3}}}-{ω}_{0}}$
答:(1)卫星B的运行周期为$2π\sqrt{\frac{{(R+h)}^{3}}{g{R}^{2}}}$;
(2)至少经过$\frac{2π}{\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{(R+h)}^{3}}}-{ω}_{0}}$时间,它们再一次相距最近.
点评 本题考查万有引力定律和圆周运动知识的综合应用能力.
向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.
练习册系列答案
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5.如图所示,一质量为m的小球,以速度v由地面斜向上飞出,当它到达离地面高度为h的B点时 (取A处重力势能为零),不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. | 小球在上升过程机械能不守恒 | B. | 小球在上升过程,机械能逐渐增加 | ||
C. | 在B点小球的机械能为$\frac{1}{2}$mv2 | D. | 在B点小球的动能为$\frac{1}{2}$mv2-mgh |
6.如图是等量异种点电荷形成的电场中的一些点:O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上相对O对称的两点,B、C和A、D也相对O对称.以无穷远处电势为零,则( )
A. | B、C两点场强大小和方向都相同,A、D两点场强大小和方向也相同 | |
B. | 移动相同的正电荷从B到E电场力做的功比O到C电场力做的功要多 | |
C. | E、O、F三点比较,O点场强最强;B、O、C三点比较,O点场强最弱 | |
D. | 将相同的电荷放在O点和E点电势能一定相等 |
13.如图所示,分别沿倾角不同的斜面由静止向上拉同一个物体,物体与各斜面间动摩擦因数相同,拉力方向与各斜面均保持平行,物体沿不同斜面作匀加速直线运动的加速度大小均相同,上升的竖直高度也相同.在此过程中( )
A. | 无论沿什么斜面拉,克服摩擦力做的功相同 | |
B. | 无论沿什么斜面拉,合外力做的功均相同 | |
C. | 沿倾角较大的斜面拉,克服重力做的功较多 | |
D. | 沿倾角较小的斜面拉,合外力做的功较多 |
3.关于温度,以下说法正确的是( )
A. | 物体的温度升高,物体内每个分子热运动的动能都增大 | |
B. | 升高5℃就是升高278K | |
C. | 温度是物体内大量分子平均动能的标志 | |
D. | 内能相同的两个物体一定具有相同的温度 |
10.如图所示,某同学将空的薄金属筒开口向下压入水中,设水温均匀且恒定,筒内空气无泄漏,不计气体分子间相互作用,则被淹没的金属筒在缓慢下降过程中,筒内空气( )
A. | 体积减小,内能减小 | B. | 体积增大,内能增大 | ||
C. | 体积减小,向外界放热 | D. | 体积增大,从外界吸热 |
7.模仿法拉第的实验(如图所示)
实验操作 | 实验现象(线圈B中有无电流) | 分析论证 |
开关闭合瞬间 | ①有 | 线圈B中磁场变化时,线圈B中有感应电流;线圈B中磁场不变时,线圈B中无感应电流 |
开关断开瞬间 | ②有 | |
开关保持闭合,滑动变阻器滑片不动 | ③无 | |
开关保持闭合,迅速移动滑动变阻器的滑片 | ④有 |