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【题目】理论证明,开普勒第三定律不仅适用于行星绕太阳的运动,而且适用于卫星绕行星的运动,在卫星运行轨道为圆的简化模型下,卫星以地球为圆心做匀速圆周运动,试根据开普勒运动定律与牛顿第二、第三运动定律,推算出地球对卫星的引力的表达式.

【答案】设行星的质量为m,太阳质量为M,行星绕太阳做匀速圆周运动的轨道半径为R,公转周期为T,太阳对行星的引力为F.
太阳对行星的引力提供行星运动的向心力:
F=m( 2R= mR,
根据开普勒第三定律:
=K,
得:
T2=
故:
F= Mk,
根据牛顿第三定律,行星和太阳间的引力是相互的,太阳对行星的引力大小与行星的质量成正比,反过来,行星对太阳的引力大小与也与太阳的质量成正比.所以太阳对行星的引力:
F∝
写成等式有:
F= (G为常量)
【解析】设行星的质量为m , 太阳质量为M , 行星绕太阳做匀速圆周运动的轨道半径为R , 公转周期为T , 太阳对行星的引力为F
太阳对行星的引力提供行星运动的向心力:
F=m2R= mR
根据开普勒第三定律:
=K
得:
T2=
故:
F= Mk
根据牛顿第三定律,行星和太阳间的引力是相互的,太阳对行星的引力大小与行星的质量成正比,反过来,行星对太阳的引力大小与也与太阳的质量成正比.所以太阳对行星的引力:
F
写成等式有:
F= G为常量).
答:地球对卫星的引力的表达式为F= G为常量).

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在游乐节目中,选手需要于借助悬挂在高处的绳飞越到水面的浮台上,小舒和小程观看后对此进行了讨论.如图所示,他们将选手简化为质量m=60kg的质点,选手抓住绳由静止开始摆动,此时绳与竖直方向夹角α=53°,绳的悬挂点O距水面的高度为H=3m.(不考虑空气阻力和绳的质量,浮台露出水面的高度不计,水足够深.取重力加速度g=10m/s2 , sin53°=0.8,cos53°=0.6)

(1)求选手摆到最低点时对绳拉力的大小F;
(2)若绳长l=2m,选手摆到最高点时松手落入手中.设水对选手的平均浮力f1=800N,平均阻力f2=700N,求选手落入水中的深度d;
(3)若选手摆到最低点时松手,小舒认为绳越长,在浮台上的落点距岸边越远;小程认为绳越短,落点距岸边越远,请通过推算说明你的观点.

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【题目】在电场强度为E方向水平向右的匀强电场中,用一根长为L的绝缘细杆(质量不计)固定一个质量为m的电量为q带正电的小球,细杆可绕轴O在竖直平面内自由转动。现将杆从水平位置A轻轻释放,在小球运动到最低点B的过程中.

:1)电场力对小球作多少功? 小球的电势能如何变化?

2AB两位置的电势差多少?

3)小球到达B点时的速度多大?

4)在最低点时绝缘杆对小球的作用力?

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【题目】如图所示,长L=2m,质量M=3kg的木板静止放在倾角为37°的光滑斜面上,质量m=1kg的小物块放在木板的上端,对木板施加一平行于斜面向上的拉力F=19N,木板和物块间的动摩擦因数μ=0.5,斜面足够长,最大静摩檫力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:

(1)木板的加速度大小;

(2)小物块经多长时间离开木板;

(3)小物块离开木板时木板获得的动能.

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【题目】月球环绕地球运动的轨道半径为地球半径的60倍,运行周期约为27天,应用开普勒定律计算:在赤道平面内离地多高时,人造地球卫星随地球一起转动,就像停留在天空中不动一样?(R=6400km

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【题目】在研究物体的运动时,利用光电门测瞬时速度,从科学方法上来说属于

A.极限法B.观察实验法

C.等效替代法D.理想模型法

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【题目】火车轨道在转弯处外轨高于内轨,且高度差由转弯半径与火车速度确定.若在某转弯处规定行驶速度为v,则下列说法中正确的是( )
①当以v的速度通过此弯路时,火车重力与轨道面支持力的合力提供向心力
②当以v的速度通过此弯路时,火车重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力
③当速度大于v时,轮缘挤压外轨
④当速度小于v时,轮缘挤压外轨.
A.①③
B.①④
C.②③
D.②④

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【题目】假设地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,则()
A.同步卫星的运行速度是第一宇宙速度的
B.同步卫星的运行速度是第一宇宙速度的
C.同步卫星的运行速度是地球赤道上的物体随地球自转速度的
D.同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的

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【题目】下列关于电容器和电容的说法中不正确的是(  )

A. 根据可知电容器的电容与其所带电荷量成正比跟两板间的电压成反比

B. 对于确定的电容器其所带的电荷量与两板间的电压(小于击穿电压且不为零)成正比

C. 无论电容器的电压如何变化(小于击穿电压且不为零),它所带的电荷量与电压比值恒定不变

D. 电容器的电容是表示电容器容纳电荷本领的物理量其大小与加在两板上的电压无关

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