【题目】如图所示,A是地球的同步卫星.另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ωo , 地球表面的重力加速度为g,O为地球中心.
(1)求卫星B的运行周期.
(2)如果卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,他们再一次相距最近?
【答案】
(1)解:设地球质量为M,卫星质量为m,根据万有引力和牛顿运动定律,有:
在地球表面有:
联立得: .
答:卫星B的运行周期是
(2)解:它们再一次相距最近时,一定是B比A多转了一圈,有:
ωBt﹣ω0t=2π
其中 得: .
答:至少经过 ,它们再一次相距最近
【解析】研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出周期.
卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,当卫星B转过的角度与卫星A转过的角度之差等于2π时,卫星再一次相距最近.
【考点精析】本题主要考查了万有引力定律及其应用的相关知识点,需要掌握应用万有引力定律分析天体的运动:把天体的运动看成是匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供.即 F引=F向;应用时可根据实际情况选用适当的公式进行分析或计算.②天体质量M、密度ρ的估算才能正确解答此题.
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【题目】一倾角为30°的斜劈放在水平地面上,一物体沿斜劈匀速下滑。现给物体施加如图所示力F,F与竖直方向夹角为30°,斜劈仍静止,物体加速下滑,则此时地面对斜劈的摩擦力为( )
A. 大小为零
B. 方向水平向右
C. 方向水平向左
D. 无法判断大小和方向
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【题目】地球赤道上有一物体随地球自转,所受的向心力为F1 , 向心加速度为a1 , 线速度为v1 , 角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略),所受的向心力为F2 , 向心加速度为a2 , 线速度为v2 , 角速度为ω2;地球的同步卫星所受的向心力为F3 , 向心加速度为a3 , 线速度为v3 , 角速度为ω3;地球表面的重力加速度为g,第一宇宙速度为v,假设三者质量相等,则( )
A.F1=F2>F3
B.g=a2>a3>a1
C.v1=v2=v>v3
D.ω1=ω3<ω2
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【题目】在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制.如图所示,R1为电阻箱,R2为半导体热敏电阻,C为电容器。已知热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,则有()
A.若R1固定,当环境温度降低时电压表的示数减小
B.若R1固定,当环境温度降低时R1消耗的功率增大
C.若环境温度不变,当电阻箱R1的阻值增大时,电容器C的电荷量增大
D.若R1固定,环境温度不变,当电容器C两极板间的距离增大时极板之间的电场强度减小
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【题目】如图所示,质量分别为m1和m2的木块 A 和 B 之间用一轻质弹簧相连,然后将它们静置于一底端 带有挡板的光滑斜面上,其中 B 置于斜面底端的挡板上,设斜面的倾角为θ,弹簧的劲度系数为 k.现用一平行于斜面的恒力 F 拉木块 A 沿斜面由静止开始向上运动,当木块 B 恰好对挡板的压力为零 时,木块 A 在斜面上运动的速度为 v,则下列说法正确的是( )
A. 此时弹簧的弹力大小为 m1gsinθ
B. 拉力 F 在该过程中对木块 A 所做的功为
C. 弹簧在该过程中弹性势能增加了﹣mv2
D. 木块A在该过程中重力势能增加了
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【题目】如图所示,在xoy坐标系中有虚线OA,OA与x轴的夹角θ=30°,(OA与y轴之间的区域有垂直纸面向外的匀强磁场,OA与x轴之间的区域有沿x轴正方向的匀强电场,已知匀强磁场的磁感应强度B=0.25T,匀强电场的电场强度E=5×105N/C.现从y轴上的P点沿与y轴正向夹角60°的方向以初速度v0=5×105m/s射入一个质量m=8×10﹣26kg、电量q=+8×10﹣19C的带电粒子,粒子经过磁场、电场后最终打在x轴上的Q点,已知P点到O的距离为m.(带电粒子的重力忽略不计)求:
(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径;
(2)粒子从P点运动到Q点的时间;
(3)Q点的坐标.
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【题目】甲、乙两质点自同一地点沿同一直线运动,其v﹣t图象如图所示.下列说法正确的是( )
A.第1s末,两质点相遇
B.第2s末,甲的加速度方向发生改变
C.第4s末,两质点相距20m
D.0~2s内,两质点间的距离越来越大
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【题目】一个带正电的粒子,从A点射入水平方向的匀强电场中,粒子沿直线AB运动,如图所示.已知AB与电场线夹角θ=30°,带电粒子的质量m=1.0×10-7kg,电荷量q=1.0×10-10C,A,B相距L=20 cm.(取g=10 m/s2,结果保留两位有效数字)求:
(1)粒子在电场中运动的性质,要求说明理由;
(2)电场强度的大小和方向;
(3)要使粒子能从A点运动到B点,粒子射入电场时的最小速度是多大。
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