分析 (1)根據(jù)萬有引力提供向心力求解.
(2)根據(jù)衛(wèi)星的運動圖形和幾何關(guān)系,確定出橢圓軌道的半長軸a,再利用開普勒第三定律求解.
解答 解:(1)衛(wèi)星在近地暫行軌道上運行所需要的向心力由萬有引力提供$G\frac{Mm}{{{r}_{1}}^{2}}=m\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}{r}_{1}$,得$T=2π\(zhòng)sqrt{\frac{{{r}_{1}}^{3}}{GM}}$
在地球表面上的物體受到的重力等于萬有引力$mg=G\frac{Mm}{{R}^{2}}$,得GM=R2g
所以$T=2π\(zhòng)sqrt{\frac{{{r}_{1}}^{3}}{{R}^{2}g}}$=$\frac{2π{r}_{1}}{R}\sqrt{\frac{{r}_{1}}{g}}$
(2)設(shè)衛(wèi)星預(yù)定軌道半徑為r,當(dāng)衛(wèi)星在轉(zhuǎn)移軌道運行,其半長軸為:a=$\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{2}$
根據(jù)開普勒第三定律得:$\frac{{{r}_{1}}^{3}}{{T}^{2}}=\frac{{a}^{3}}{(2t)^{2}}$
化簡得$(2t)^{2}=(\frac{\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{2}}{{r}_{1}})^{3}T$
解得:$t=\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{4{r}_{1}}\sqrt{\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{2{r}_{1}}}•T$
代入T值,得$t=\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{4{r}_{1}}\sqrt{\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{2{r}_{1}}}•\frac{2π{r}_{1}}{R}\sqrt{\frac{{r}_{1}}{g}}$=$\frac{π({r}_{1}+{r}_{2})}{2R}\sqrt{\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{2g}}$
故答案為:$T=2π\(zhòng)sqrt{\frac{{{r}_{1}}^{3}}{GM}}$;$\frac{π({r}_{1}+{r}_{2})}{2R}\sqrt{\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{2g}}$.
點評 解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力提供向心力和萬有引力等于重力兩知識點,以及會用開普勒第三定律解題.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲物體的線速度比丙物體的線速度小 | |
B. | 乙物體的角速度比丙物體的角速度小 | |
C. | 甲物體的向心加速度比乙物體的向心加速度大 | |
D. | 乙物體受到的向心力比丙物體受到的向心力小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F運動的平均速度大小為$\frac{1}{2}$v | |
B. | 平滑位移大小為$\frac{qR}{BL}$ | |
C. | 產(chǎn)生的焦耳熱為mgsinθ-mv2 | |
D. | 受到的最大安培力大小為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$sinθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0 | B. | 1 | C. | 2 | D. | 3 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 斜劈A對地向右運動 | B. | 斜劈A受到地面向右的摩擦力作用 | ||
C. | 斜劈A對地面的壓力大小等于(M+2m)g | D. | 斜劈A對地面的壓力大于(M+2m)g |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 增大 | B. | 減少 | C. | 不變 | D. | 不能判定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在電場中微粒A運動的時間比B長 | B. | 微粒A所帶的電荷量比B多 | ||
C. | 電場力對微粒A做的功比B少 | D. | 到達(dá)P點時微粒A的速率比B小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | k=$\frac{1}{2}$ | B. | k=2 | C. | n=$\frac{1}{\sqrt{5}}$ | D. | n=$\sqrt{5}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若Q為正電荷,則q帶正電,F(xiàn)a>Fb | B. | 若Q為正電荷,則q帶負(fù)電,F(xiàn)a<Fb | ||
C. | 若Q為負(fù)電荷,則q帶正電,F(xiàn)a>Fb | D. | 若Q為負(fù)電荷,則q帶負(fù)電,F(xiàn)a<Fb |
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