分析 (1)飞船做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;再根据地面附近重力等于万有引力列式;最后联立求解即可;
(2)当物体具有向上的加速度时是超重,具有向下的加速度是失重.
解答 解:(1)飞船做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,故:
G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{R+h}$
地面附近重力等于万有引力,故:
mg=$\frac{GMm}{{R}^{2}}$
联立解得:
v=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{R+h}}$=$\sqrt{\frac{9.8×(6.4×1{0}^{6})^{2}}{6.4×1{0}^{6}+340×1{0}^{3}}}$m/s=7717m/s
(2)飞船发射时,是加速上升,加速度向上,舱内宇航员将处于超重状态;
当飞船在轨道上运行时舱内,具有向下的加速度,舱内宇航员将处于失重状态;
答:(1)若使航天飞船在无动力的作用的情况下在离地面高h=340km的圆轨道上绕地球运行,飞船的速度为77171m/s;
(2)飞船发射时舱内宇航员将处于超重状态,当飞船在轨道上运行时舱内的宇航员将处于失重状态.
点评 对于卫星问题,通常有两个关系式:万有引力等于向心力,地面附近重力等于万有引力;基础题目.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 若从图示位置开始计时,那么,线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=BSωsinωt | |
| B. | 过图示位置时,穿过线圈的磁通量为0.磁通量的变化率为BSω | |
| C. | 经过图示位置时,穿过线圈的磁通量为0.电流的方向发生改变 | |
| D. | 若线圈绕ab轴转动,那么,感应电动势的有效值为$\frac{BSω}{{\sqrt{2}}}$ |
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| A. | 导体框中产生的感应电流方向相同 | B. | 导体框中产生的焦耳热相同 | ||
| C. | 导体框ad边两端电势差相同 | D. | 通过导体框截面的电量相同 |
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