16.(1)在圓軌道上運動的質(zhì)量為m的人造地球衛(wèi)星,它到地面的距離等于地球半徑R,地面上的重力加速度為g,則此時人造衛(wèi)星的動能等于$\frac{1}{4}$mgR;
(2)A、B兩顆人造衛(wèi)星繞地球做圓周運動,他們的圓軌道在同一平面內(nèi),周期分別是TA,TB,且TA>TB,從兩顆衛(wèi)星相距最近開始計時到兩顆衛(wèi)星相距最遠(yuǎn)至少經(jīng)過的時間是$\frac{{T}_{A}{T}_{B}}{{2(T}_{A}-{T}_{B})}$.

分析 (1)衛(wèi)星繞地球做圓周運動,萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律可以衛(wèi)星的速度,然后求出其動能.
(2)結(jié)合兩顆衛(wèi)星相距最近開始計時到兩顆衛(wèi)星相距最遠(yuǎn)轉(zhuǎn)過的角度之差等于π求出最短的時間.

解答 解:(1)衛(wèi)星繞地球做圓周運動,萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{(R+R)^{2}}$=m$\frac{{v}^{2}}{R+R}$,
在地球表面的物體:G$\frac{Mm′}{{R}^{2}}$=m′g,衛(wèi)星的動能:EK=$\frac{1}{2}$mv2,
解得:EK=$\frac{1}{4}$mgR;
(2)兩顆衛(wèi)星相距最近開始計時到兩顆衛(wèi)星相距最遠(yuǎn)轉(zhuǎn)過的角度之差等于π,
則:$\frac{2π}{{T}_{B}}$t-$\frac{2π}{{T}_{A}}$t=π,
解得:t=$\frac{{T}_{A}{T}_{B}}{{2(T}_{A}-{T}_{B})}$;
故答案為:(1)$\frac{1}{4}$mgR;(2)$\frac{{T}_{A}{T}_{B}}{{2(T}_{A}-{T}_{B})}$.

點評 解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力提供向心力這一理論,知道周期與軌道半徑的關(guān)系.以及知道兩顆衛(wèi)星從相距最近到相距最遠(yuǎn)所轉(zhuǎn)過的角度之差等于π的奇數(shù)倍.

練習(xí)冊系列答案
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11.如圖所示為一組未知方向的勻強(qiáng)電場的電場線,將帶電荷量為q=-1.0×10-6C的點電荷由A點沿水平線移至B點,克服靜電力做了2×10-6J的功,已知A、B間的距離為2cm.
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1.甲、乙兩個物體在同一條直線上運動,它們的速度圖象如圖所示,則( 。           
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8.某物理小組利用如圖甲所示的裝置進(jìn)行“研究合外力做功和動能變化的關(guān)系”的實驗.試分析下列問題:

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