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.
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A. | 甲、乙兩物體加速度方向相反 | |
B. | 甲物體的加速度比乙物體的加速度大 | |
C. | 甲物體的初速度比乙物體的初速度大 | |
D. | 在t1以后的任意時刻,甲物體的速度大于同時刻乙的速度 |
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A. | 6 | B. | 10 | C. | 15 | D. | 18 |
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A. | 圖中A是“天宮一號”目標(biāo)飛行器,B是“神州九號”飛船 | |
B. | “天宮一號”軌道站的飛行速度略小于第一宇宙速度 | |
C. | “天宮”在近地軌道長期運行,為修正稀薄空氣阻力對“天宮”的影響,需要經(jīng)常進(jìn)行“軌道維持”操作,操作完成后“天宮”的運行速度會略大于操作前 | |
D. | “神九”發(fā)射后進(jìn)入的是橢圓軌道,它要先完成了“抬高近地點,軌道圓化…等系列軌道修正,才能準(zhǔn)備開始與“天宮”對接“抬高近地點”需要在“神九”運行到橢圓軌道近地點時,利用“神九”上的小火箭適當(dāng)提高“神九”的速度 |
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