分析 (1)第一宇宙速度是近地飛行的衛(wèi)星的運行速度,根據萬有引力提供回擊運動向心力和星球表面重力萬有引力相等求得星球的第一宇宙速度;
(2)根據重力與萬有引力相等求得“高錕星”的質量,再根據密度公式求得該星的密度;
(3)根據萬有引力提供圓周運動向心力由衛(wèi)星運行的周期和星球的質量求得衛(wèi)星距該星表面的高度.
解答 解:(1)第一宇宙速度時近地衛(wèi)星的運行速度,滿足萬有引力提供圓周運動向心力,而在星球表面重力與萬有引力相等有:
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
可得衛(wèi)星環(huán)繞“高錕星”運行的第一宇宙速度為:
v1=$\sqrt{gR}$;
(2)根據星球表面重力與萬有引力相等有:
G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg
可得高錕星的質量為:M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$
根據密度公式有,該星的平均速度為:
$ρ=\frac{M}{V}$=$\frac{\frac{g{R}^{2}}{G}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$=$\frac{3g}{4πGR}$;
(3)設高錕星質量為M,衛(wèi)星質量為m,軌道半徑r,根據題意有:
G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r
由(2)得:M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$
所以可得衛(wèi)星的軌道半徑為:
r=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$
所以衛(wèi)星距地面高度為:
h=r-R=$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R
答:(1)衛(wèi)星環(huán)繞“高錕星”運行的第一宇宙速度為$\sqrt{gR}$;
(2)“高錕星”的平均密度為$\frac{3g}{4πGR}$;
(3)該衛(wèi)星距地面的高度為$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R.
點評 解決天體問題的兩個主要入手點:一是星球表面重力與萬有引力相等,二是萬有引力提供環(huán)繞天體的向心力.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 屋頂對它的支持力變大 | B. | 屋頂對它的支持力變小 | ||
C. | 屋頂對它的摩擦力變大 | D. | 屋頂對它的作用力變小 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 波沿x軸正方向傳播 | |
B. | 該時刻質點Q的速度為100m/s | |
C. | 從甲圖時刻開始計時,在1s內質點R通過的路程為10m | |
D. | 一個沿x軸正方向運動的人手中的接收器接收到該波的頻率有可能等于60Hz |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電流表A1示數的最大值為0.2$\sqrt{2}$A | |
B. | 電壓表V2和電流表A2示數的乘積先增大后減小 | |
C. | 電壓表V1的示數先變大后變小 | |
D. | 定值電阻R2消耗的電功率一直變大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電壓表與電流表的示數都減小 | |
B. | 電壓表與電流表的示數都增大 | |
C. | 電壓表的示數增大,電流表的示數減小 | |
D. | 電壓表的示數減小,電流表的示數增大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com