题目内容
7.由于地球在自转,因而在发射卫星时,利用地球的自转,可以尽量减少发射人造卫星时火箭所提供的能量,而且最理想的发射场地应该是地球的赤道附近.现假设某火箭的发射场地就在赤道上,为了尽量节省发射卫星时所需的能量,那么,发射运动在赤道面上卫星应该是由西向东转(空格中分别填东、西、南、北四个方向中的一个.)如果某卫星的质量是2×103kg,由于地球的自转使得卫星具有了一定的初动能,这一初动能即为利用地球的自转与地球没有自转相比较,火箭发射卫星时所节省的能量为2×108J(结果保留一位有效数字).分析 为了尽量节省发射卫星时需的能量,可以借助地球的自转.节省的能量就是由于地球自转而获得的动能.
解答 解:为了尽量节省发射卫星时需的能量,可以借助地球的自转,故发射运行在赤道面上的卫星应该是由西向东转.发射之处,由于地球的自转,使得卫星具有一初速度,其大小为:v=$\frac{2πR}{T}$=$\frac{2×3.14×6.4×1{0}^{3}}{24×3600}$≈470m/s
故节约的能量为由于地球自转而获得的动能:Ek=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$×2×103×4702J≈2×108J
故答案为:西,东,2×108
点评 本题的关键要理解卫星的发射是利用了地球的自转,节省了发射所需要的能量.对于估算问题,要利用常识和物理模型结合解答.
练习册系列答案
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18.
如图所示,M、m两物体用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,放置粗糙水平桌面上,OA,OB与水平面的夹角分别为30°,60°,当M,m均处于静止状态时,则有( )
| A. | 绳OA对M的拉力大于绳OB对M的拉力 | |
| B. | 绳OA对M的拉力等于绳OB对M的拉力 | |
| C. | m受到桌面的静摩擦力大小($\sqrt{3}$-1)Mg | |
| D. | m对桌面的静摩擦力的方向水平向右 |
15.已知靠近地面运转的人造卫星,每天转n圈,如果发射一颗同步卫星,它离地面的高度与地球半径的比值为( )
| A. | n | B. | n2 | C. | $\sqrt{{n}^{3}}$-1 | D. | $\root{3}{{n}^{2}}$-1 |
12.一小球从某高处以初速度为v0被水平抛出,落地时与水平地面夹角为60°,抛出点距地面的高度为( )
| A. | $\frac{3{v}_{0}^{2}}{2g}$ | B. | $\frac{2{v}_{0}^{2}}{g}$ | ||
| C. | $\frac{3{v}_{0}^{2}}{2g}$ | D. | 条件不足无法确定 |
19.
一半径为R的半球面上均匀带有正电荷Q,均匀分布的电荷Q在球心O处产生的电场强度大小为E0,方向如图所示,若把半球面分为表面积相等的左、右两部分,如图所示,则关于左、右两部分电荷在球心O处产生的电场强度判断正确的是( )
| A. | 左、右两部分球面电荷在球心O处分别产生的电场强度相同 | |
| B. | 左、右两部分球面电荷在球心O处产生的电场强度大小都为$\frac{{E}_{0}}{2}$ | |
| C. | 左、右两部分球面电荷在球心O处产生的电场强度大小都小于$\frac{{E}_{0}}{2}$ | |
| D. | 左、右两部分球面电荷在球心O处产生的电场强度大小都大于$\frac{{E}_{0}}{2}$ |
9.会使物体做曲线运动的情况是( )
| A. | 物体受到的合外力方向与速度方向相同时 | |
| B. | 物体受到的合外力方向与速度方向成锐角时 | |
| C. | 物体受到的合外力方向与速度方向成钝角时 | |
| D. | 物体受到的合外力方向与速度方向相反时 |