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        1. 人造地球衛(wèi)星在地面附近繞地球做勻速圓周運動的速度為υ,角速度為ω,加速度為a,周期為T.有一顆人造地球衛(wèi)星在離地面高度為地球半徑的軌道上做勻速圓周運動,則( 。
          A.它的速度為
          υ
          2
          B.它的運動周期為
          2
          T
          C.它的加速度為
          a
          4
          D.它的角速度為ω
          A、研究地面附近的衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力,列出等式:
          GMm
          R2
          =m
          v2
          R
          …①
          R為地球半徑,M為地球質(zhì)量,V為衛(wèi)星的速率.
          研究另一個衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力,列出等式:
          GMm′
          (R+R)2
          =m′
          v2
          2R
          … ②
          由①②得:v′=
          2
          2
          v
          ,故A錯誤.
          B、研究地面附近的衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力,列出等式:G
          Mm
          R2
          =m
          4π2R
          T2
          ,T=2π
          R3
          GM

          另一個衛(wèi)星的周期T′=2π
          (2R)3
          GM
          =2
          2
          T
          ,故B錯誤.
          C、忽略地球自轉(zhuǎn)的影響,根據(jù)萬有引力等于重力列出等式:
          G
          Mm
          R2
          =ma
          ,a=
          GM
          R2

          a′=
          GM
          (2R)2
          =
          1
          4
          a
          ,故C正確.
          D、地面附近的衛(wèi)星的周期與另一個衛(wèi)星的周期不等,根據(jù)ω=
          T
          得它們的角速度也不等.故D錯誤.
          故選:C.
          練習冊系列答案
          相關(guān)習題

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          (1)經(jīng)“太空剎車”后的速度大小;
          (2)懸停時發(fā)動機對其的作用力;
          (3)從懸停到落至月球表面,發(fā)動機對其做的功.

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          科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

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          2008年9月25日,我國載人航天宇宙飛船“神舟七號”進入預定軌道,且中國人成功實現(xiàn)了太空行走,并順利返回地面.我們通過電視轉(zhuǎn)播畫面看到宇航員在出艙時好像“飄浮”在空中.已知地球的半徑R,地面的重力加速度g,飛船距地面高h,航天員在艙外活動的時間為t,求這段時間內(nèi)飛船走過的路程.

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          (1)中央恒星O的質(zhì)量為多大?
          (2)經(jīng)長期觀測發(fā)現(xiàn),A行星實際運動的軌道與圓軌道總存在一些偏離,且周期性地每隔時間t0發(fā)生一次最大的偏離.天文學家認為形成這種現(xiàn)象的原因可能是A行星外側(cè)還存在著一顆未知的行星B(假設其運行軌道與A在同一水平面內(nèi),且與A的繞行方向相同),它對A行星的萬有引力引起A軌道的偏離(由于B對A的吸引而使A的周期引起的變化可以忽略)根據(jù)上述現(xiàn)象及假設,試求未知行星B的運動周期T及軌道半徑R.

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          (1)該星球表面的重力加速度;
          (2)星球的質(zhì)量.

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          A.大于第一宇宙速度B.等于第二宇宙速度
          C.大于第三宇宙速度D.小于并接近于第三宇宙速度

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          ( 。
          A.G
          Mm
          R2
          B.G
          Mm
          (R+h)2
          C.G
          Mm
          h2
          D.G
          Mm
          R2+h2

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