题目内容
9.已知质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可克表示为Ep=-G$\frac{Mm}{r}$,其中G为引力常量,M为地球质量.M为地球质量.先从地面赤道某处发射一质量m0的卫星至离地球表面h高处的轨道上,使其绕地球做匀速圆周运动,则至少需对卫星做功(忽略地球自转影响,地球半径设为R)( )| A. | G$\frac{{M{m_0}}}{R}-G\frac{{M{m_0}}}{2(R+h)}$ | B. | $G\frac{{M{m_0}}}{R}-G\frac{{M{m_0}}}{R+h}$ | ||
| C. | G$\frac{{M{m_0}}}{2(R+h)}$ | D. | $G\frac{{M{m_0}}}{2R}-G\frac{{M{m_0}}}{R+h}$ |
分析 求出卫星在半径为R1圆形轨道和半径为R2的圆形轨道上的动能,从而得知动能的减小量,通过引力势能公式求出势能的增加量,根据能量守恒求出热量.
解答 解:卫星在地球表面时,其引力势能:${E}_{P0}=-\frac{GMm}{{R}^{2}}$
卫星做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,即$G\frac{M{m}_{0}}{{(R+h)}^{2}}=\frac{{m}_{0}{v}^{2}}{R+h}$
所以卫星的动能:${E}_{k}=\frac{1}{2}{m}_{0}{v}^{2}=\frac{GM{m}_{0}}{2(R+h)}$,
依题意其引力势能为:${E}_{P1}=-\frac{GM{m}_{0}}{R+h}$
由功能关系可知,至少需对卫星做功:E=EP1+Ek-EP0=$\frac{GM{m}_{0}}{R}-\frac{GM{m}_{0}}{2(R+h)}$.故A正确,BCD错误.
故选:A
点评 本题是信息题,要读懂引力势能的含义,建立卫星运动的模型,根据万有引力定律和圆周运动的知识、能量守恒定律结合求解.
练习册系列答案
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20.下列有关分子运用理论的说法中正确的是( )
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17.
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14.
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| A. | $\frac{g}{{ω}^{2}}$ | B. | ω2g | C. | $\frac{{ω}^{2}}{g}$ | D. | $\frac{g}{2{ω}^{2}}$ |
18.
卢瑟福通过α粒子散射实验得出了原子核式结构模型,实验装置如图所示,有带电粒子打到光屏上都产生光斑.为验证α离子散射实验结论,现在1、2、3、4四处放置带有荧光屏的显微镜.则这四处位置一段时间内统计的闪烁次数符合实验事实的是( )
| A. | 2、10、625、1205 | B. | 1202、1305、723、203 | ||
| C. | 1305、25、7、1 | D. | 1202、1010、723、203 |
5.两同学将一体重秤放在电梯的地板上,其中一人站在体重秤上随电梯叙述运动,另一同学站在旁边每隔2s记录一次体重秤的示数,如表记录了几个不同时刻体重秤的示数(电梯的变速过程皆可认为是匀变速直线运动,g=10m/s2),若已知t0时刻电梯静止,则下列判断中正确的是( )
| 时刻 | t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 |
| 体重秤示数(kg) | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 |
| A. | t1和t5时刻电梯运动的加速度方向相反 | |
| B. | t2时刻电梯运动的加速度为12m/s2 | |
| C. | t2时刻两同学均处于失重状态 | |
| D. | 在整个过程中,该同学的质量丙没有变化,但所受重力发生了变化 |