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同步卫星离地球球心的距离为r,运行速率为v1,加速度大小为a1,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度大小为a2,第一宇宙速度为v2,地球半径为R。则(    )
A.a1:a2=" R:" r
B.a1:a2=R2:r2
C.v1:v2=R2:r2
D.
D

试题分析:同步卫星的角速度、赤道上的物体的角速度都与地球自转的角速度相同,则由得,.故A B错误.第一宇宙速度等于近地卫星的运行速度,人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,则得,则有,M是地球的质量为M,r是卫星的轨道半径,则得到,.故C错误,D正确.
故选D
点评:本题要建立物理模型:人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力;其次要灵活选择公式的形式.
练习册系列答案
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2001年10月22日,欧洲航天局由卫星观测发现银河系中心存在一个超大型黑洞,命名为MCG6-30-15,由于黑洞的强大引力,周围物质大量掉入黑洞,假定银河系心中仅此一个黑洞,已知太阳系绕银河系中心匀速运转,万有引力常量已知,下列哪组数据可估算出该黑洞的质量
A.太阳公转的周期和速度
B.太阳的质量和运行速度
C.太阳的质量和太阳到MCG6-30-15距离
D.太阳运行速度和太阳到MCG6-30-15距离

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科目:高中物理 来源:不详 题型:填空题

卡文迪许把他自己的实验说成是“称地球的重量”(严格地说应是“测量地球的质量”)。如果已知引力常量G、地球半径R和重力加速度g,那么我们就可以计算出地球的质量M=       ;如果已知某行星绕太阳运行所需的向心力是由太阳对该行星的万有引力提供的,该行星做匀速圆周运动,只要测出                   就可以计算出太阳的质量。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

若人造卫星绕地球做匀速圆周运动,则离地球越远的卫星:
A.速度越小B.角速度越大C.加速度越大D.周期越长

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

“神州”六号飞船发射成功后,进入圆形轨道稳定运行,运转一周的时间为T,地球的半径为R,表面重力加速度为g,万有引力常量为G,试求:
(1)地球的密度;
(2)“神州”六号飞船轨道距离地面的高度。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能。若取两物体相距无穷远时的引力势能为零,一个质量为m0的质点到质量为M0的引力源中心的距离为r0时,其万有引力势能(式中G为引力常数)。一颗质量为m的人造地球卫星以半径为r1的圆形轨道环绕地球匀速飞行,已知地球的质量为M,要使此卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径增大为r2,则卫星上的发动机所消耗的最小能量为:(假设卫星的质量始终不变,不计空气阻力及其它星体的影响):
A.B.
C.D.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

银河系的中心可能存在大黑洞,他们的根据是用口径为3.5m的天文望远镜对猎户座中位于银河系中心附近的星体进行近六年的观测所得的数据。他们发现,距离银河系中约km的星体正以km/s的速度围绕银河系中心旋转。根据上面数据
求:(1)此星体的角速度;
(2)此黑洞的质量;
(3)理论分析,成为黑洞的条件是该星体的第一宇宙速度大于等于光速,此黑洞半径的最大值(引力常数是G=6.67×10-11m3·kg-1s-2­)(结果均保留一位有效数字)。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

已知月球绕地球的周期T,轨道半径r,地球的半径是R,万有引力常量是G。
求:地球的质量与地球的密度

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

卫星靠近某星球表面运转时,要计算该星球的密度,只需知道下面的哪一个物理量
A.卫星的质量B.卫星运行的线速度
C.卫星运行的周期D.星球的半径

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同步练习册答案