题目内容
10.要使人造卫星绕地球运行,它进人地面附近的轨道速度必须等于或大于7.9km/s,并且小于11.2km/s;要使卫星脱离地球引力不再绕地球运行,成为人造行星,须使它的轨道速度等于或大于11.2km/s;要使它飞到太阳系以外的地方去,它的速度必须等于或大于16.7km/s.分析 第一宇宙速度是人造地球卫星环绕地球做匀速圆周运动时的最大速度.地球同步卫星的发射速度大于第一宇宙速度.人造地球卫星运行时速度大于第二宇宙速度时,就脱离地球束缚.第三宇宙速度是物体逃离太阳的最小速度.
解答 解:第一宇宙速度:v=7.9km/s;它是卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动所必须具备的速度.
第二宇宙速度:v=11.2km/s.它是卫星离开地球的最小发射速度.
因此,卫星绕地球运行,它发射的时候的速度必须等于或大于7.9km/s,小于11.2km/s;
第三宇宙速度:v=16.7km/s,它是卫星挣脱太阳的最小发射速度.
所以,飞到太阳系以外的地方去,它的发射速度必须等于或大于16.7km/s.
故答案为:7.9;11.2;11.2;16.7
点评 本题考查对宇宙速度的理解能力.对于第一宇宙速度不仅要理解,还要会计算.第一宇宙速度就近地卫星环绕地球做匀速圆周运动的速度,要强调卫星做匀速圆周运动.
练习册系列答案
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1.
如图所示,AB,CD为一圆的两条直径,且互相垂直,O点为圆心,空间存在一未知静电场,场强方向与圆周所在平面平行,现有一电子,在电场力作用下(重力不计),先从A点运动至C点,动能减少了W,又从C点运动到B点,动能增加了W,W>0.那么关于此空间存在的静电场可能是( )
| A. | 方向垂直于AB并由O指向C的匀强电场 | |
| B. | 方向垂直于AB并由C指向O的匀强电场 | |
| C. | 位于O点的正点电荷形成的电场 | |
| D. | 位于D点的正点电荷形成的电场 |
15.
美国的全球卫星定位系统(简称GPS)由24颗卫星组成,卫星分部在等分地球的6个轨道平面上,每个轨道上又分布有4颗卫星,这些卫星距地面的高度均为20000km.我国的“北斗一号”卫星定位系统由三颗卫星组成,三颗卫星都定位在距地面36000 km的地球同步轨道上.比较这些卫星,下列说法中正确的是( )
| A. | “北斗一号”系统中的三颗卫星的质量必须相同,否则它们不能定位在同一轨道上 | |
| B. | GPS的卫星周期比“北斗一号”的卫星周期长 | |
| C. | GPS的卫星加速度比“北斗一号”的卫星的加速度大 | |
| D. | GPS的卫星运行速度比“北斗一号”的卫星的运行速度小 |
2.
一个小钢球从空中O点水平抛出,以O为原点建立直角坐标系,水平轴为x,竖直轴为y(如图),设置两束平行光分别平行于坐标轴的方向照射小钢球,在两个坐标轴上留下了小钢球的两个影子,则关于影子的运动以下说法正确的是( )
| A. | 影子做匀速直线运动 | B. | 沿x轴的影子做匀速直线运动 | ||
| C. | 影子做平抛运动 | D. | 沿y轴的影子做匀速直线运动 |
19.将物体沿水平方向抛出,物体经过2s落地,不计空气阻力,则在物体做平抛运动的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 重力始终不做功 | B. | 重力始终做正功 | ||
| C. | 重力先做负功,再做正功 | D. | 重力先做正功,再做负功 |
20.两个完全相同的金属小球,分别带有+3Q和-Q的电量,当它们相距r时,它们之间的库仑力是F.若把它们接触后分开,再置于相距$\frac{r}{3}$的两点,则它们的库仑力的大小将变为( )
| A. | $\frac{F}{3}$ | B. | 3F | C. | 4F | D. | 9F |