题目内容
11.卫星电话需要通过地球同步卫星传送,如果你与同学在地面上用卫星电话通话,则从你发出信号至对方接收到信号所需最短时间约为多少?(可能用到的数据:月球绕地球运动的轨道半径约为3.8×105km,运行周期为27天,地球半径为6400km,无线电信号的传播速度为3.0×108m/s)分析 同步卫星和月球都是绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,求出轨道半径比,从而得出同步卫星的轨道半径以及高度,根据速度公式求出时间.
解答 解:根据万有引力提供向心力G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,
解得:r=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$,
已知月球和同步卫星的周期比为27:1,则月球和同步卫星的轨道半径比为9:1.
同步卫星的轨道半径r′=$\frac{1}{9}$×3.8×105=4.2×104km.
所以接收到信号的最短时间t=$\frac{2(r′-R)}{v}$≈0.25s.
答:从你发出信号至对方接收到信号所需最短时间约为0.25s.
点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$,并注意数学运算,及单位统一.
练习册系列答案
相关题目
1.
某载人飞船运行的轨道示意图如图所示,飞船先沿椭圆轨道1运行,近地点为Q,远地点为P.当飞船经过点P时点火加速,使飞船由椭圆轨道1转移到圆轨道2上运行,在圆轨道2上飞船运行周期约为90min.关于飞船的运行过程,下列说法中不正确的是( )
| A. | 飞船在轨道1和轨道2上运动时的机械能相等 | |
| B. | 飞船在轨道1上运行经过P点的速度小于经过Q点的速度 | |
| C. | 轨道2的半径小于地球同步卫星的轨道半径 | |
| D. | 飞船在轨道1上运行经过P点的加速度等于在轨道2上运行经过P点的加速度 |
19.下面描述的几个速度中,说法正确的是( )
| A. | 子弹以790 m/s的速度击中目标时的速度指瞬时速度 | |
| B. | 信号沿动物神经传播的速度大约为10 m/s指瞬时速度 | |
| C. | 汽车上速度计的示数为80 km/h指平均速度 | |
| D. | 台风以360 m/s的速度向东北方向移动指瞬时速度 |
6.下列有关半衰期的说法,正确的是( )
| A. | 放射性元素的半衰期越短,表明有半数原子核发生衰变所需的时间越短,衰变速度越大 | |
| B. | 放射性元素样品不断衰变,随着剩下未衰变的原子核减少,元素的半衰期也变短 | |
| C. | 把放射性元素放在密封的容器中,可以减慢放射性元素的衰变速率 | |
| D. | 降低温度或增大压强,让该元素与其他物质形成化合物均可减小半衰期 |
16.一圆周半径为R,质点沿着这个圆周运动,当它通过1$\frac{1}{4}$圆周时速度方向改变了θ角度,设此过程中的最大位移的大小为x,则以下说法正确的是( )
| A. | θ=90° | B. | θ=450° | C. | x=$\sqrt{2}$R | D. | x=2R |
3.某同学为了测量一座桥的桥面到水面的高度,两个物体用长L=10m的细绳连接在一起,从同一高度以1s的时间差先后自由下落,当绳子拉紧时,第一个小球刚好到达水面.则桥面到水面的高度是( )
| A. | 3.75m | B. | 11.25m | C. | 2.5m | D. | 3.20m |
20.
如图,将质量为2m的重物悬挂在轻绳一端,轻绳另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d,现将小环从与滑轮等高的A处由静止释放,当小环沿直杆下滑的距离为d时,下列说法正确的是( )
| A. | 此过程中A环的机械能守恒 | |
| B. | 小环到达B处时,重物上升的高度也为d | |
| C. | 小环在B处的速度与重物上的速度大小之比等于$\frac{\sqrt{2}}{2}$ | |
| D. | 小环在B处的速度与重物上的速度大小之比等于$\sqrt{2}$ |
1.
如图所示,假设在某次比赛中运动员从10m高处的跳台跳下,设水的平均阻力约为其体重的5倍,在粗略估算中,把运动员当做质点处理,为了保证运动员的人身安全,池水深度至少为(不计空气阻力)( )
| A. | 5 m | B. | 2.5 m | C. | 3 m | D. | 1.5 m |