分析 (1)根據自由落體運動的位移時間公式求出行星表面的重力加速度,結合重力提供向心力求出行星的第一宇宙速度;
(2)根據萬有引力等于重力求出行星的質量,結合密度公式求出行星的平均密度;
(3)根據萬有引力提供向心力,求出行星同步衛(wèi)星的軌道半徑,從而得出衛(wèi)星距離行星的高度.
解答 解:(1)根據h=$\frac{1}{2}$gt2得行星表面的重力加速度為:g=$\frac{2h}{{t}^{2}}$,
根據mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$解得行星的第一宇宙速度為:v=$\frac{\sqrt{2hR}}{t}$;
(2)根據mg=G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$得行星的質量為:M=$\frac{g{R}^{2}}{G}$,
則行星的平均密度為:ρ=$\frac{M}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$=$\frac{3h}{2GπR{t}^{2}}$;
(3)萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得:
G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=m$(\frac{2π}{T})^{2}$ (R+h),
解得:h=$\root{3}{\frac{h{T}^{2}{R}^{2}}{2{π}^{2}{t}^{2}}}$-R;
答:(1)該行星的第一宇宙速度為$\frac{\sqrt{2hR}}{t}$;
(2)該行星的平均密度為$\frac{3h}{2GπR{t}^{2}}$;
(3)如果該行星存在一顆同步衛(wèi)星,其距行星表面高度為$\root{3}{\frac{h{T}^{2}{R}^{2}}{2{π}^{2}{t}^{2}}}$-R.
點評 本題考查了萬有引力定律的應用,解決本題的關鍵掌握萬有引力定律的兩個重要理論:1、萬有引力等于重力,2、萬有引力提供向心力,并能靈活運用.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 路端電壓為220伏時,L1、L2都不能正常發(fā)光 | |
B. | 路端電壓為440伏時,L1、L2都能正常發(fā)光 | |
C. | 加適當路端電壓,L1、L2都不可能正常發(fā)光 | |
D. | 加適當路端電壓,L1、L2有可能有一個正常發(fā)光 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球A落在斜面上時,速度較大 | |
B. | 重力對小球A做的功一定較多 | |
C. | 兩球落在斜面上時,速度方向與初速度方向之間的夾角相等 | |
D. | 小球A落在斜面上時,重力的功率一定較大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | MO所受的拉力大小為$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg | B. | MO所受的拉力大小為$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | ||
C. | NO所受的拉力大小為$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg | D. | NO所受的拉力大小為2mg |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該電容器可在300V以下電壓正常工作 | |
B. | 該電容器只能在300V電壓時正常工作 | |
C. | 電壓是200V時,電容不是5μF | |
D. | 電容是5μF,等于5×10-12F |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 只有靜止的物體才受靜摩擦力 | |
B. | 靜摩擦力與壓力成正比 | |
C. | 靜摩擦力的方向可能與運動方向相同 | |
D. | 靜摩擦力的方向與物體運動方向一定相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 9米/秒 | B. | 5.1米/秒 | C. | 10米/秒 | D. | 10.2米/秒 |
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