分析 利用萬有引力提供衛(wèi)星做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力即$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,求解T.
當(dāng)衛(wèi)星與觀察者的連線與觀察者所在的地球的半徑垂直時(shí)觀察者開始看到衛(wèi)星,當(dāng)衛(wèi)星與人的連線與人所在的地球的半徑垂直時(shí)人對(duì)衛(wèi)星的觀察結(jié)束,根據(jù)幾何關(guān)系和周期公式求解.
解答 解:(1)利用萬有引力提供衛(wèi)星做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力即:
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=m$\frac{{4π}^{2}}{{T}^{2}}$r=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
r=2R,
處于地球表面的物體所受的重力約等于地球?qū)λ娜f有引力:$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg
解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$=$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,
T=2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{GM}}$=4π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$,
(2)設(shè)人在B1位置剛好看見衛(wèi)星出現(xiàn)在A1位置,最后在B2位置剛好看見衛(wèi)星消失在A2位置.
OA1=2OB1,設(shè)從B1到B2時(shí)間為t,顯然有:$\frac{2π}{3}$+$\frac{t}{{T}_{0}}$•2π=$\frac{t}{T}$•2π
解得:t=$\frac{{T}_{0}}{3(\frac{{T}_{0}}{4π}\sqrt{\frac{g}{2R}-1})}$.
答:(1)求出此衛(wèi)星繞地心做圓周運(yùn)動(dòng)的線速度是$\sqrt{\frac{gR}{2}}$,周期是4π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$;
(2)在赤道上某一點(diǎn)的人能連續(xù)接收到該衛(wèi)星發(fā)射的微波信號(hào)的時(shí)間是$\frac{{T}_{0}}{3(\frac{{T}_{0}}{4π}\sqrt{\frac{g}{2R}-1})}$.
點(diǎn)評(píng) 在地球的質(zhì)量不知而地球表面的重力加速度已知時(shí),要用黃金代換公式表示地球的質(zhì)量,這是我們經(jīng)常使用的方法,要注意掌握.
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 此時(shí)小球的豎直分速度大小等于水平分速度的2倍 | |
B. | 此時(shí)小球的速度大小為$\sqrt{5}$v0 | |
C. | 此時(shí)小球速度的方向與位移的方向相同 | |
D. | 小球運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為$\frac{{v}_{0}}{g}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 合力方向與速度方向相同 | |
B. | 合力方向與速度方向相反 | |
C. | 合力為零 | |
D. | 合力方向與速度方向不在同一直線上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 5rad/s | B. | $\sqrt{5}$rad/s | C. | $\sqrt{15}$rad/s | D. | $\sqrt{10}$rad/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 水速小時(shí),位移小,時(shí)間短 | B. | 位移、時(shí)間與水速無關(guān) | ||
C. | 水速大時(shí),位移大,時(shí)間大 | D. | 水速大時(shí),位移大,時(shí)間不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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