精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情
6.宇航員到達某星球的表面,在一定的高度h以水平方向拋出一小球,初速為v,已知小球落地的速度為$\sqrt{2}$v,已知該星球半徑為R,自傳周期為T,求:
(1)在該星球上發(fā)射一顆環(huán)繞星球表面飛行的衛(wèi)星所需要的速度?
(2)在該星球上發(fā)射一顆同步衛(wèi)星,它距星球表面的高度應為多少?

分析 根據平拋運動的規(guī)律求出星球表面的重力加速度,根據重力提供向心力求出發(fā)射的速度大小.
根據同步衛(wèi)星的周期,根據萬有引力提供向心力求出同步衛(wèi)星的軌道半徑,從而得出同步衛(wèi)星的高度.

解答 解:(1)根據平行四邊形定則知,落地時豎直分速度${v}_{y}=\sqrt{2{v}^{2}-{v}^{2}}=v$,
則星球表面的重力加速度g=$\frac{{v}^{2}}{2h}$.
根據mg=$m\frac{{v}^{2}}{R}$得,v=$\sqrt{gR}=\sqrt{\frac{{v}^{2}R}{2h}}$.
(2)同步衛(wèi)星的周期與自轉周期相等,
根據$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}=m(R+h)\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,GM=gR2得,
h=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}-R=\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}-R$=$\root{3}{\frac{{v}^{2}{R}^{2}{T}^{2}}{8{π}^{2}h}}$-R.
答:(1)在該星球上發(fā)射一顆環(huán)繞星球表面飛行的衛(wèi)星所需要的速度為$\sqrt{\frac{{v}^{2}R}{2h}}$;
(2)它距星球表面的高度應為$\root{3}{\frac{{v}^{2}{R}^{2}{T}^{2}}{8{π}^{2}h}}$-R.

點評 本題考查了平拋運動與萬有引力定律理論的綜合,掌握萬有引力定律的兩個重要理論:1、萬有引力提供向心力,2、萬有引力等于重力.并能靈活運用.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.關于科學家的貢獻,下列敘述中正確的是( 。
A.牛頓創(chuàng)立了微積分B.法拉第最早發(fā)現了電流的磁效應
C.庫侖最先準確測出了電子的電量D.亞里士多德首先提出了慣性的概念

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.利用如圖(a)所示電路研究電源電動勢一定時路端電壓隨電源內電阻變化的規(guī)律,實驗所用電源內阻可以在0.2Ω-1.2Ω之間連續(xù)變化.
(1)已知電源電動勢為1.5V,改變電源內阻,由計算機將得到的路端電壓U與相應的電流I的數據進行擬合的圖線如圖(b),則電路中的定值電阻R=2Ω,實驗過程中路端電壓U和內阻r的關系是U=$\frac{3}{2+r}$.
(2)現有L1“3V,3W”和L2“1.5V,0.75W”兩個燈泡,上述實驗中所用到的內阻可調電源4個,阻值為3Ω的定值電阻1個,阻值為1Ω的定值電阻2個,要求使兩個燈泡都正常工作且電路消耗的總功率最小,請你在以上器材中合理選擇,設計一個滿足以上要求的方案,將你所設計的電路圖畫在圖(c)中的方框內,在圖中標出燈泡L1、L2的位置及所選用的定值電阻阻值.在該方案中4個電源的總內阻應該調整為r=1.5Ω.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.如圖所示,質量為m的導體棒ab,垂直放在相距為l的足夠長的平行光滑金屬軌道上.導軌平面與水平面的夾角為θ,并處于磁感應強度大小為B、方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中,金屬材料制成的霍爾元件位于兩串聯線圈之間,若線圈中產生恒定電流為I時,線圈間會產生勻強磁場,磁感應強度大小BH=k1I(k1為常數),方向垂直于霍爾元件的兩側面,此時通過霍爾元件的電流為IH,與其前后表面相連的電壓表測出的霍爾電壓UH滿足:UH=k2$\frac{{I}_{H}{B}_{H}}ayswcmy$,式中k2為霍爾系數,d為霍爾元件前后兩側面間的距離.釋放導體棒,棒最終勻速下滑.已知重力加速度為g,電阻R1、R2的阻值均為R,霍爾元件及其他元件的阻值忽略不計.求:

(1)當導體沿導軌勻速下滑時,棒的速度v;
(2)導體棒沿導軌勻速下滑時,電壓表的示數.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.如圖所示,繩子的上端固定,下端拴著一個質量為m的小球,小球在水平面內做勻速圓周運動,已知繩子長度為L,繩子轉動過程中與豎直方向的夾角為θ,重力加速度為g,則下列說法正確的是( 。
A.小球受到重力、繩子的拉力和向心力
B.小球做勻速圓周運動的周期為T=2π$\sqrt{\frac{Ltanθ}{g}}$
C.小球做勻速圓周運動的線速度大小為v=$\sqrt{gLtanθsinθ}$
D.小球做勻速圓周運動的角速度為ω=$\sqrt{\frac{gtanθ}{L}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.一遙控玩具汽車在平直的軌道上由靜止開始做直線運動,運動過程中汽車牽引力的功率保持不變,其加速度a和速度的倒數的關系圖象如圖所示,若已知汽車的質量為1kg,運動2s后開始勻速運動,汽車所受阻力恒定,那么根據圖象數據可判斷下列說法正確的是( 。
A.玩具汽車的功率為8W
B.玩具汽車所受阻力為4N
C.玩具汽車的最大速度為2m/s
D.玩具汽車勻速運動前通過的位移為3m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.平面MN、PQ、ST為三個相互平行的界面,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ為三種不同的介質,平面ST的上表面涂有反射層(光線不能通過).某種單色光線射向界面MN后,發(fā)生了一系列的反射和折射現象,光路如圖所示,則(  )
A.當入射角β適當減小時,光線c、d都可能會消失
B.當入射角β適當增大時,光線c、d都可能會消失
C.對于三種介質,光在介質Ⅱ中的傳播速度最小
D.出射光線b、c、d不一定平行

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.裝有氧氣的鋼瓶在17℃時,瓶上壓強計的示數是9.5×105Pa;運到溫度為-13℃時,壓強計的示數是8×105Pa,這個鋼瓶是否漏氣?為什么?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.一列靜止在站臺的火車,總質量60000kg,伴隨著一聲笛響,這列火車從站臺緩慢開出,1min20s后顯示其速度達到了72km/h,若火車做勻速加速直線運動,求火車在加速過程中的合外力要多大才能滿足加速要求.

查看答案和解析>>

同步練習冊答案