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已知地球的半径约为R=6400km,北极地球表面的重力加速度约为g=10m/s2...

已知地球的半径约为R=6400km,北极地球表面的重力加速度约为g=10m/s2,假设地球是个质量均匀分布的球体,万有引力常量G=6.67×10-11N.m2/kg2。试用GRg写出下列物理量的表达式,并计算近地卫星的速度v的值.

(1)写出地球的质量M的表达式;

(2)写出地球的密度ρ的表达式;

(3)写出地球卫星最小周期的表达式.

(4)近地卫星的速度v的表达式,并计算近地卫星的速度v的值(计算结果保留两位有效数)

 

(1) M=gR2/G (2)g/(4 GR) (3) (4) 【解析】(1)由 可得: (2)  解得: (3)由 (4)根据 解得: 点睛:此题是万有引力定律的应用问题;关键是知道在地球表面的物体的重力等于万有引力;绕地球运转的卫星的向心力来自万有引力.  
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考点分析:
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如图所示装置可绕竖直轴转动,可视为质点的小球A与两细线连接后分别系于BC两点,当细线AB沿水平方向绷直时,细线AC与竖直方向的夹角,已知小球的质量m=1kg,细线ACL= 1m,(重力加速度取g= l0m/s2sin37° =0.6)

(1)若装置匀速转动时,细线AB刚好被拉直成水平状态,求此时的角速度

(2)若装置匀速转动的角速度,求细线ABAC上的张力大小TABTAC

 

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从离水平地面某一高度平抛一物体,抛出2s后落地时它的速度方向与水平方向成45°角,( g=10m/s2).求:

(1)抛出点距地面的高度;

(2)抛出时的速度.

 

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如图1是“研究平抛物体运动”的实验装置图,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.

(1).以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有______.

A.安装斜槽轨道,使其末端保持水平

B.斜槽轨道必须光滑

C.将木板校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行

D.每次小球应从同一高度由静止释放

E.每次释放小球时的位置越高,实验效果越好

(2).如图2所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=2.5cm.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的abcd所示,则小球平抛的初速度=__________m/s(取g=10m/s2).

A. 10.0m/s     B. 5.0m/s      C. 0.5m/s        D. 1.0m/s

(3).小球在b点的速率是_________ .(取g=10m/s2

A. 12.5m/s       B. 6. 25m/s     C. 1.75m/s     D. 1.25m/s

 

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如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过位于O点的轻质光滑定滑轮,一端连接A,另一端悬挂小物块B,物块AB质量相等.CO点正下方杆上的点,滑轮到杆的距离OC=h.开始时A位于P点,现将AB静止释放.物块AP点出发第一次到达C点过程中,则下列说法正确的是(  )

A. 物块A速度先增大后减小    B. 物块A速度一直在增大

C. 物块B速度先增大后减小    D. 细线对物块B的拉力先小于B的重力后大于B的重力

 

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如图所示,从水平地面上ab两点同时抛出两个物体,初速度分别为v1v2,与水平方向所成角度分別为30°和60°.某时刻两物体恰好在ab连线上一点O(图中未画出)的正上方相遇,且此时两物体速度均沿水平方向巧不计空气阻力.则(  )

A. v1v2

B. OaOb

C. v1v2均增大到2v1和2v2,则仍然在相遇点相遇

D. v1v2均增大到2v1和2v2,则仍然在点O的正上方相遇

 

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