题目内容
20.已知某行星半径为R,以其第一宇宙速度运行的卫星的绕行周期为T,围绕该行星运动的同步卫星运行速率为v.则该行星的自转周期为( )| A. | $\frac{{2{π^2}{R^2}}}{{T{v^2}}}$ | B. | $\frac{{4{π^3}{R^3}}}{v^3}$ | C. | $\frac{2πR}{v}$ | D. | $\frac{{8{π^3}{R^3}}}{{{T^2}{v^3}}}$ |
分析 第一宇宙速度的轨道半径为R,根据$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$R求出GM,再根据万有引力提供向心力$\frac{GMm}{{(R+h)}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R+h}$,求出同步卫星的高度;行星自转周期等于同步卫星的运转周期,根据T=$\frac{2πr}{v}$求出自转周期.
解答 解:(1)设同步卫星距地面高度为h,则:
$\frac{GMm}{{(R+h)}^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R+h}$…①
以第一宇宙速度运行的卫星其轨道半径就是R,则:
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$R…②
由①②得:h=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{{T}^{2}{v}^{2}}-R$
行星自转周期等于同步卫星的运转周期:
T=$\frac{2π(R+h)}{v}$=$\frac{8{π}^{3}{R}^{3}}{{T}^{2}{v}^{3}}$
故选:D
点评 解决本题的关键知道第一宇宙速度是卫星贴着行星表面做圆周运动的速度,知道卫星绕行星做圆周运动靠万有引力提供向心力.
练习册系列答案
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5.一辆汽车在4s内做匀加速直线运动,初速为2m/s,末速为10m/s,在这段时间内( )
| A. | 汽车的速度变化量为12m/s | B. | 汽车的加速度为8m/s2 | ||
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6.
如图所示,某钢制工件上开有一个楔型凹槽.凹槽的横截面是一个直角三角形,三个角的度数分别是∠A=30°,∠B=90°,∠C=60°.在凹槽中放有一个光滑的金属球,当金属球静止时,金属球对凹槽的AB边的压力为F1、对BC边的压力为F2,则$\frac{{F}_{2}}{{F}_{1}}$的值为( )
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | D. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
8.北京时间2006年2月24日凌晨,都灵奥运会花样滑冰女子单人滑的比赛结束,最终日本名将荒川静香力挫美国名将科恩和俄罗斯老将斯鲁茨卡娅,获得冠军.图为俄罗斯名将斯鲁茨卡娅在滑冰过程中美丽的倩影.假设图中斯鲁茨卡娅在沿圆弧形运动,若已知该运动员的质量大致在60kg左右,除此之外,根据图中的信息和你所学的物理知识,你能估测的物理量是( )

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| C. | 运动员转弯时的向心加速度 | D. | 地面对人的支持力 |
15.
如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合.转台以一定角速度ω匀速转动.一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO′之间的夹角θ为53°,物块与陶瓷间的动摩擦因数为0.5,重力加速度大小为g,sin53°=0.8,cos53°=0.6.则( )
| A. | 当小物块受的摩擦力为零时,小物块受重力、支持力和向心力作用 | |
| B. | 随着角速度ω的增大,小物块受的摩擦力逐渐增大 | |
| C. | 使小物块不下滑的最小角速度为ω=$\sqrt{\frac{5g}{6R}}$ | |
| D. | 当角速度ω=$\sqrt{\frac{5g}{3R}}$时小物块受到的摩擦力为零 |
12.雨滴从高空由静止下落,由于空气阻力作用,其加速度逐渐减小,直到为零,在此过程中雨滴的运动情况是( )
| A. | 速度不断减小,加速度为零时,速度为零 | |
| B. | 速度不断增大,加速度为零时,速度最大 | |
| C. | 速度一直保持不变 | |
| D. | 位移逐渐增大,当加速度减小为零时,位移达到最大 |
10.下列说法中正确的是( )
| A. | 只有直接接触的物体间才有力的作用 | |
| B. | 每个力都必有施力物体和受力物体 | |
| C. | 滑动摩擦力方向一定与物体运动方向相反 | |
| D. | 合力一定比分力大 |