题目内容
13.我国“嫦娥二号”卫星于2010年10月1日在西昌卫星发生中心发射升空,并于2010年10月6日上午被月球捕获,成功进入环月轨道.假设“嫦娥二号”卫星绕月球做匀速圆周运动的周期为T,月球的半径为R,月球表面的重力加速度g月,引力常量为G,求:(1)月球质量;
(2)探月卫星“嫦娥二号”离月球表面的高度;
(3)探月卫星“嫦娥二号”的运行速度.
分析 (1)根据万有引力提供向心力求出月球的质量;
(2)(3)由万有引力提供向心力即可求出“嫦娥二号”离月球表面的高度和线速度.
解答 解:(1)在月球的表面:mg月=$\frac{GMm}{{R}^{2}}$
所以:M=$\frac{{g}_{月}{R}^{2}}{G}$
(2)卫星的周期为T,由万有引力提供向心力得:$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}=\frac{4{π}^{2}m(R+h)}{{T}^{2}}$
所以:h=$\root{3}{\frac{{g}_{月}{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}-R$
(3)由万有引力提供向心力得:$\frac{GMm}{{(R+h)}^{2}}=\frac{m{v}^{2}}{R+h}$
所以:v=$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}=\sqrt{\frac{{g}_{月}{R}^{2}}{\root{3}{\frac{{g}_{月}{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}}}$
答:(1)月球质量$\frac{{g}_{月}{R}^{2}}{G}$;
(2)探月卫星“嫦娥二号”离月球表面的高度$\root{3}{\frac{{g}_{月}{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}-R$;
(3)探月卫星“嫦娥二号”的运行速度$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}=\sqrt{\frac{{g}_{月}{R}^{2}}{\root{3}{\frac{{g}_{月}{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}}}$.
点评 该题考查卫星的线速度、周期之间的关系,解决本题的关键掌握线速度与周期的关系,掌握万有引力提供向心力这一理论,并能灵活运用.
练习册系列答案
相关题目
3.
如图所示,半径为R的光滑半圆弧绝缘轨道固定在竖直面内,磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于轨道平面向里.一可视为质点、质量为m、电荷量为q(q>0)的小球由轨道左端A无初速滑下,当小球滑至轨道最低点C时,给小球再施加一始终水平向右的外力F,使小球能保持不变的速率滑过轨道右侧的D点.若轨道的两端等高,小球始终与轨道接触,重力加速度值为g,下列判断正确的是( )
| A. | 小球在C点对轨道的压力大小为qB$\sqrt{2gR}$ | |
| B. | 小球在C点对轨道的压力大小为3mg+qB$\sqrt{2gR}$ | |
| C. | 小球从C到D的过程中,外力F的大小保持不变 | |
| D. | 小球从C到D的过程中,外力F的功率逐渐增大 |
4.
研究磁场对电流作用的实验装置如图所示,光滑导体棒ab垂直放置在两根平行的水平金属导轨上,闭合电键,下列判断正确的是( )
| A. | 导体棒ab一定向右运动 | |
| B. | 导体棒ab一定向左运动 | |
| C. | 导体棒向右运动,若导体棒中的电流由a到b | |
| D. | 导体棒向右运动,若导体棒中的电流由b到a |
1.下列说法中正确的是( )
| A. | 在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果 | |
| B. | 一定温度下饱和汽的压强与气体的体积无关 | |
| C. | 空气的相对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示 | |
| D. | 干湿泡湿度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的结果 | |
| E. | 当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大 |
8.关于曲线运动,下列说法正确的是( )
| A. | 曲线运动不一定是变速运动 | |
| B. | 曲线运动可以是匀速运动 | |
| C. | 做曲线运动的物体一定有加速度 | |
| D. | 做曲线运动的物体加速度一定恒定不变 |
3.下列说法正确的是( )
| A. | 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子 | |
| B. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的聚变反应 | |
| C. | 在光电效应现象中,光电子的最大初动能随照射光的强度增大而增大 | |
| D. | 由玻尔的原子模型可以推知,氢原子处于激发态,量子数越大,核外电子动能越小 | |
| E. | 原子核的平均结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定 |