分析 (1)衛(wèi)星靜止在地球上,隨地球一起做勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)牛頓第二定律求解衛(wèi)星對(duì)地表的壓力N的大。
(2)a、衛(wèi)星圍繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)萬有引力提供向心力求出線速度之比;
b、同步衛(wèi)星與地球自轉(zhuǎn)的角速度相等,而半徑大于地球半徑,據(jù)此分析v0和v2的關(guān)系,結(jié)合a的結(jié)論分析三者之間的關(guān)系.
解答 解:(1)衛(wèi)星靜止在地球上,隨地球一起做勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)牛頓第二定律得:
$G\frac{Mm}{{R}^{2}}-N′=m\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
解得:N′=$G\frac{Mm}{{R}^{2}}-m\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
根據(jù)牛頓第三定律可知衛(wèi)星對(duì)地表的壓力N的大小為:
N=N′=$G\frac{Mm}{{R}^{2}}-m\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
(2)a、衛(wèi)星圍繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),萬有引力提供向心力,則有:
$G\frac{Mm}{{R}^{2}}=m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{R}$,
$G\frac{Mm}{{(R+H)}^{2}}=m\frac{{{v}_{2}}^{2}}{(R+h)}$,
解得:$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}=\sqrt{\frac{R+H}{R}}$
b、同步衛(wèi)星與地球自轉(zhuǎn)的角速度相等,而半徑大于地球半徑,根據(jù)v=ωr可知,v2>v0,而v1>v2,所以v1>v2>v0.\
答:(1)此時(shí)衛(wèi)星對(duì)地表的壓力N的大小為$G\frac{Mm}{{R}^{2}}-m\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$;
(2)a.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$的值為$\sqrt{\frac{R+H}{R}}$;
b.v0、v1、v2三者的大小關(guān)系為v1>v2>v0.
點(diǎn)評(píng) 本題考查萬有引力在天體運(yùn)動(dòng)中的應(yīng)用,要注意分清是衛(wèi)星是繞地球運(yùn)動(dòng),還是靜止在地面上,明確在地球上與衛(wèi)星運(yùn)動(dòng)向心力是不同的.
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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. | 在0到1 s時(shí)間內(nèi)該質(zhì)點(diǎn)的平均速率為零 | |
B. | 在0到1 s時(shí)間內(nèi)t=1 s時(shí)該質(zhì)點(diǎn)回到出發(fā)點(diǎn) | |
C. | 在0到1 s時(shí)間內(nèi)t=1 s時(shí)該質(zhì)點(diǎn)瞬時(shí)速度為零 | |
D. | 在0到1 s時(shí)間內(nèi)t=0.5 s時(shí)該質(zhì)點(diǎn)離出發(fā)點(diǎn)最遠(yuǎn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | β射線的電離作用最強(qiáng) | B. | γ射線的電離作用最強(qiáng) | ||
C. | α射線的穿透能力最強(qiáng) | D. | γ射線的穿透能力最強(qiáng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ①圖描述了汽車的速度在這個(gè)過程中隨時(shí)間的變化情況 | |
B. | ②圖描述了汽車的速度在這個(gè)過程中隨時(shí)間的變化情況 | |
C. | ③圖描述了汽車的牽引力在這個(gè)過程中隨時(shí)間的變化情況 | |
D. | ④圖描述了汽車的牽引力在這個(gè)過程中隨時(shí)間的變化情況 |
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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:選擇題
A. | 地面對(duì)梯子的支持力增大 | B. | 墻對(duì)梯子的支持力減小 | ||
C. | 水平面對(duì)梯子的摩擦力增大 | D. | 梯子受到的合外力增大 |
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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:選擇題
A. | 末速度比初速度小3m/s | B. | 末速度比初速度大3m/s | ||
C. | 加速度方向與初速度方向相同 | D. | 末速度方向與初速度方向相反 |
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