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【题目】为纪念光纤之父、诺贝尔物理学奖获得者华裔物理学家高锟的杰出贡献,早在1996年中国科学院紫金山天文台就将一颗于1981123日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为高锟星.已知高锟星半径为R,其表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,在不考虑自转的情况,求:(以下结果均用字母表达即可)

(1)卫星环绕高锟星运行的第一宇宙速度;

(2)假设某卫星绕高锟星做匀速圆周运动且运行周期为T,求该卫星距地面的高度;

(3)假设高锟星为一均匀球体,试求高锟星的平均密度(球体积V= πR3).

【答案】(1) (2) (3)

【解析】

(1)设高锟星的质量为,其近地卫星的质量为m,该卫星贴着高锟星做匀速圆周运动

根据万有引力提供向心力可得:

由因为在高锟星表面重力和万有引力相等,即:

解得卫星环绕高锟星运行的第一宇宙速度为

(2)设该卫星质量为,轨道半径为r,

则:

又在高锟星表面满足:

而轨道半径

联立解得卫星距地面高度

(3)在高锟星表面处有:,得:

则密度

【点晴】

(1)根据高锟星的近地环绕卫星,可求出该卫星运行的第一宇宙速度;

(2)根据万有引力提供向心力,以及万有引力等于重力,求出卫星的轨道半径,从而得出卫星距离地面的高度;

(3)结合高锟星的质量,求出密度的大小

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示.水平放置的两平行金属板B相距为d,板间加有如图乙所示随时间变化的电压。B板中点O处有一带电粒子,其电荷量为,质量为m,在时间内粒子处于静止状态。已知重力加速度为g,周期 。求:

(1)判定该粒子的电性;

(2)在方时间内两板间的电压U0

(3)若 时刻,粒子恰好从O点正下方金属板A的小孔飞出,那么的比值应满足什么条件。

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【题目】两电荷量分别为q1q2的点电荷放在x轴上的OM两点,两点电荷连线上各点电势φx变化的关系如图所示,其中PN两点的电势为零,NF段中Q点电势最高,则(  )

A.q1q2为等量异种电荷,且Q点电场强度为零

B.q1q2为不等量种异种电荷,且P点电场强度为零

C.NQ间场强方向沿x轴正方向

D.将一负电荷从N点移到F点,电势能先减小后增大

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【题目】如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面,其电势分别为10V、20V、30V.实线是一带电的粒子(不计重力)在该区域内运动的轨迹,对于轨迹上的a、b、c三点,已知:带电粒子带电量为0.01C,在a点处的动能为0.5J,则该带电粒子(  )

A. 可能是带负电 B. b点处的电势能为0.3J

C. b点处的动能为零 D. c点处的动能为0.4 J

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【题目】如图所示,两根通电长直导线ab平行放置,ab中的电流强度分别为2II,电流方向如图中箭头所示,此时a受到的磁场力大小为F。若在ab的正中间再放置一根与ab平行共面的通电长直导线c后,a受到的磁场力大小变为2F,则b受到的磁杨力可能为(

A.大小为,方向向左B.大小为,方向向右

C.大小为,方向向右D.大小为,方向向左

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【题目】如图所示,A为空心金属球,B为靠近A的另一个原来不带电的枕形金属壳。将另一个带正电的小球CA球开口处放入A球中央,但不触及A球。则B出现的情况是( )

A.靠近A的一端带正电,远离A的另一端带负电

B.靠近A的一端带负电,远离A的另一端带正电

C.靠近A的一端带负电,远离A的另一端不带电

D.不带电

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【题目】(选修11教材的考生作答)在如图所示的电场中,一电荷量q=-1.0×10-8 C的点电荷在A点所受电场力大小F=2.0×10-4 N.则A点的电场强度的大小E=________N/C; 该点电荷所受电场力F的方向为________.(填“向左”“向右”)

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【题目】如图所示,水平地面上固定有一个斜面,斜面倾角为θ,从斜面顶端向右平抛一个小球(可视为质点),当初速度为v0时,小球恰好落到斜面底端,平抛的飞行时间为t0,现用不同的初速度v从该斜面顶端向右平抛这个小球,则平抛运动结束时,末速度方向与水平方向夹角的正切值tanα随初速度v变化的图像,以及平抛运动飞行时间t随初速度v变化的图像正确的是(  )

A.B.C.D.

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【题目】如图所示,BC是高处的一个平台,BC右端连接内壁光滑、半径r=0.2m的四分之一细圆管CD,管口D端正下方一根劲度系数为k=100N/m的轻弹簧直立于水平地面上,弹簧下端固定,上端恰好与管口D端平齐。一可视为质点的小球在水平地面上的A点斜向上抛出,恰好从B点沿水平方向进入高处平台,AB间的水平距离为xAB=1.2m,小球质量m=1kg。巳知平台离地面的高度为h=0.8m,小球与BC间的动摩擦因数μ=0.2,小球进入管口C端时,它对上管壁有10N的作用力,通过CD后,在压缩弹簧过程中小球速度最大时弹簧弹性势能Ep=0.5J。若不计空气阻力,取重力加速度大小g=10m/s2。求:

(1)小球通过C点时的速度大小vc

(2)平台BC的长度L

(3)在压缩弹簧过程中小球的最大动能Ekm

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