(1)已知地球質(zhì)量為M,引力常量為G,地球自轉(zhuǎn)周期為T.求同步衛(wèi)星離地心的距離.

(2)已知地球半徑為R, 地球自轉(zhuǎn)周期為T,貼近地球運行的衛(wèi)星的周期為T0.求同步衛(wèi)星離地心的距離.

(3)已知地球半徑為R,地面附近引力場強度約等于地面附近重力加速度g,地球自轉(zhuǎn)周期為T.求同步衛(wèi)星離地心的距離.

 

【答案】

r=[GMT2/(4π2)]1/3  r=(T2/T02)1/3R  r=[gR2T2/(4π2)] 1/3

【解析】

試題分析:

(1)設(shè)同步衛(wèi)星離地心的距離為r. 地球?qū)ν叫l(wèi)星的萬有

引力F產(chǎn)生向心加速度a:

而                  F=GMm/r2  a=ω2r=4π2r/T2

所以           GMm/r2=4π2mr/T2

即               GMT2=4π2r3

于是                r=[GMT2/(4π2)]1/3            (4分)

(2)同步衛(wèi)星的運行周期等于地球的自轉(zhuǎn)周期T.設(shè)同步衛(wèi)星離

地心的距離為r.由  GMm/r2=4π2mr/T2

可以得到           GMT2=4π2r3

類似地,貼近地球運行的衛(wèi)星滿足 GMT02=4π2R3

由以上兩式可得   T2/T02=r3/R3 于是 r=(T2/T02)1/3R  (4分)

(3)同步衛(wèi)星的運行周期等于地球自轉(zhuǎn)的周期T.設(shè)同步衛(wèi)星離

地球的距離為r.則 GMm/r2=4π2mr/T2 即            r=[GMT2/(4π2)]1/3  

又            g=F/m1=(GMm1/R2)/m1即            g=GM/R2

即 GM=gR2  可得r=[gR2T2/(4π2)] 1/3                (4分)

考點:考查了萬有引力定律的應(yīng)用

點評:萬有引力充當向心力,然后結(jié)合牛頓第二定律列式求解

 

練習(xí)冊系列答案
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(1)空間有平行于紙面的勻強電場.一電荷量為-q的質(zhì)點(重力不計),在恒定拉力F的作用下沿虛線由M勻速運動到N,如圖4所示,已知力F和MN間夾角為θ,MN間距離為d,則MN兩點的電勢差為
Fdcosθ
q
Fdcosθ
q
勻強電場的電場強度大小為
F
q
F
q

(2)有一探測衛(wèi)星在地球赤道正上方繞地球做勻速圓周運動,已知地球質(zhì)量為M,地球半徑為R,萬有引力常量為G,探測衛(wèi)星繞地球運動的周期為T.求:
(1)探測衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動時的軌道半徑;
(2)探測衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動時的速度大;
(3)在距地球表面高度恰好等于地球半徑時,探測衛(wèi)星上的觀測儀器某一時刻能觀測到的地球表面赤道的最大弧長.(此探測器觀測不受日照影響,不考慮空氣對光的折射)

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(1)已知地球質(zhì)量為M,引力常量為G,在地心-恒星坐標系中,地球自轉(zhuǎn)周期為T.求同步衛(wèi)星離地心的距離.
(2)已知地球半徑為R,在地心-恒星坐標系中,地球自轉(zhuǎn)周期為T,貼近地球運行的衛(wèi)星的周期為T0.求同步衛(wèi)星離地心的距離.
(3)已知地球半徑為R,地面附近引力場強度約等于地面附近重力加速度g,在地心-恒星坐標系中地球自轉(zhuǎn)周期為T.求同步衛(wèi)星離地心的距離.

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(1)已知地球質(zhì)量為M,引力常量為G,在地心-恒星坐標系中,地球自轉(zhuǎn)周期為T.求同步衛(wèi)星離地心的距離.(2)已知地球半徑為R,在地心-恒星坐標系中,地球自轉(zhuǎn)周期為T,貼近地球運行的衛(wèi)星的周期為T0.求同步衛(wèi)星離地心的距離.(3)已知地球半徑為R,地面附近引力場強約等于地面附近重力加速度g,在地心-恒星坐標系中地球自轉(zhuǎn)周期為T.求同步衛(wèi)星離地心的距離.

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(1)已知地球質(zhì)量為M,引力常量為G,地球自轉(zhuǎn)周期為T.求同步衛(wèi)星離地心的距離.
(2)已知地球半徑為R, 地球自轉(zhuǎn)周期為T,貼近地球運行的衛(wèi)星的周期為T0.求同步衛(wèi)星離地心的距離.
(3)已知地球半徑為R,地面附近引力場強度約等于地面附近重力加速度g,地球自轉(zhuǎn)周期為T.求同步衛(wèi)星離地心的距離.

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