题目内容
13.万有引力定律的应用(1)把天体的运动看作是匀速圆周运动,所需向心力由万有引力提供.
(2)环绕天体的线速度、角速度、周期、向心加速度和轨道半径的关系
①由$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$解得v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$;.
②由$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr{ω}^{2}$解得$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$.
③由$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$解得T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$
④由a=$\frac{F}{m}$及F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$解得a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,.
分析 天体绕中心天体做圆周运动,靠万有引力提供向心力,结合向心力与线速度、角速度、周期、向心加速度的关系求出线速度、角速度、周期、向心加速度的表达式.
解答 解:(1)把天体的运动看作是匀速圆周运动,所需的向心力由万有引力提供.
(2)根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$得,v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$;
根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr{ω}^{2}$得,$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$;
根据$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得,T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$;
由a=$\frac{F}{m}$及F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$解得a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$.
故答案为:(1)匀速圆周运动,万有引力;
(2)①$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,$\sqrt{\frac{GM}{r}}$;
②$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr{ω}^{2}$,$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$;
③$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$;
④$\frac{GM}{{r}^{2}}$.
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,知道线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系.
练习册系列答案
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3.
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为11:2,原线圈两端的输入电压u=220$\sqrt{2}$sin 100πt(V),电表均为理想电表,滑动变阻器R接入电路部分的阻值为10Ω.下列叙述中正确的是( )
| A. | 该交流电的频率为50 Hz | |
| B. | 电压表的读数为40$\sqrt{2}$ V | |
| C. | 电流表的读数为4 A | |
| D. | 若滑动变阻器的滑片P向a端移动,电流表的读数变大 |
1.
如图所示,顶端装有定滑轮的粗糙斜面体放在水平地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态(不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦).现用水平向右的力F作用于物体B上,将物体B缓慢拉高一定的距离,此过程中斜面体与物体A仍然保持静止.在此过程中下列说法正确的是( )
| A. | 水平力F是恒力 | |
| B. | 物体A所受斜面体的摩擦力一定变大 | |
| C. | 斜面体对物体A的作用力一定不变 | |
| D. | 斜面体所受地面的支持力一定不变 |
18.
如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力F作用下作匀速圆周运动.若小球运动到P点时,拉力F发生变化,关于小球运动情况的说法不正确的是( )
| A. | 若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa作离心运动 | |
| B. | 若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa作离心运动 | |
| C. | 若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pb作离心运动 | |
| D. | 若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pc作向心运动 |
5.放在光滑水平面上的物体A和B之间用一轻质弹簧相连,一颗水平飞来的子弹沿着AB连线击中A,并留在其中,若A和B及子弹的质量分别为mA和mB及m,子弹击中A之前的速度为v0,则( )
| A. | A物体的最大速度为$\frac{m{v}_{0}}{{m}_{A}+m}$ | |
| B. | B物体的最大速度为$\frac{m{v}_{0}}{{m}_{B}+m}$ | |
| C. | 两物体速度相同时其速度为$\frac{m{v}_{0}}{{m}_{A}+{m}_{B}+m}$ | |
| D. | 条件不足,无法计算B物体的最大速度 |
14.
△OMN为玻璃等腰三棱镜的横截面.a、b两束可见单色光从空气垂直棱镜底面MN射入棱镜,在棱镜侧面OM、ON上反射和折射的情况如图所示,由此可知( )
| A. | a光的频率比b光的高 | |
| B. | a光的双缝干涉条纹间距比b光的窄 | |
| C. | a光比b光更容易发生明显的衍射现象 | |
| D. | 棱镜内a光的传播速度比b光的小 |