题目内容
15.随着现代科学技术的飞速发展,广寒宫中的嫦娥不再寂寞,古老的月球即将留下中华儿女的足迹.航天飞机作为能往返于地球与太空,可以重复使用的太空飞行器,备受人们的喜爱.若你作为一名宇航员现欲乘航天飞机对在距月球表面高h处的圆轨道上运行的月球卫星进行维修,经测量发现卫星绕月飞行的周期为T,已知月球半径为R,引力常量为G,忽略月球自转的影响.求(1)维修卫星时航天飞机的速度v应为多大?
(2)月球的质量M.
(3)月球表面的重力加速度g.
分析 (1)已知卫星的轨道半径与周期,应用线速度与周期的关系可以求出线速度.
(2)万有引力提供卫星做圆周运动的向心力,应用牛顿第二定律可以求出月球质量.
(3)月球表面的物体受到的万有引力等于重力,据此求出月球表面的重力加速度.
解答 解:(1)维修卫星时航天飞机的速度:v=$\frac{2π(R+h)}{T}$;
(2)由牛顿第二定律得:G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=m$(\frac{2π}{T})^{2}$(R+h),
解得月球质量:M=$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{G{T}^{2}}$;
(3)月球表面的物体所受万有引力等于重力,即:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg,
解得重力加速度为:g=$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$;
答:(1)维修卫星时航天飞机的速度v应为$\frac{2π(R+h)}{T}$;
(2)月球的质量M为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{G{T}^{2}}$.
(3)月球表面的重力加速度g为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$.
点评 本题考查了万有引力定律的应用,知道万有引力提供向心力、万有引力等于重力是解题的关键,应用万有引力公式与牛顿第二定律可以解题.
练习册系列答案
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10.下列的若干叙述中,正确的是( )
| A. | 黑体辐射电磁波的强度按波长分布只与黑体的温度有关 | |
| B. | 对于同种金属产生光电效应时,逸出光电子的最大初动能与照射光的频率成线性关系 | |
| C. | 一块纯净的放射性元素的矿石,经过一个半衰期以后,它的总质量仅剩下一半 | |
| D. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的能量也减小了 |
11.
如图所示为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光.关于这些光,下列说法正确的是( )
| A. | 这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光 | |
| B. | 由n=2能级跃迁到n=1能级电子动能增加 | |
| C. | 波长最大的光是由n=4能级跃迁到n=1能级产生的 | |
| D. | 频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的 |
4.
小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量小于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示.将两球由静止释放.在各自轨迹的最低点时,下列说法正确的是( )
| A. | P球的速度一定大于Q球的速度 | |
| B. | P球的速度一定小于Q球的速度 | |
| C. | P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力 | |
| D. | P球的向心加速度一定等于Q球的向心加速度 |
5.
甲、乙两球的质量相等,悬线一长一短,将两球由图示位置的同一水平面无初速度释放,不计阻力,则对小球过最低点时的正确说法是( )
| A. | 甲球的动能与乙球的动能相等 | B. | 两球受到线的拉力大小相等 | ||
| C. | 两球的角速度大小相等 | D. | 两球的向心加速度大小相等 |