15.我國發(fā)射的宇宙飛船成功地將宇航員送入太空并安全返回.如果把載人飛船繞地球運行看作是同一軌道上的勻速圓周運動,宇航員測得自己繞地心做勻速圓周運動的周期為T、距地面的高度為H,且已知地球半徑為R,引力恒量為G.據(jù)此:
(1)計算地球的密度;
(2)計算飛船線速度的大。
(3)推導(dǎo)第一宇宙速度v1的表達式.

分析 (1)根據(jù)萬有引力等于重力求出地球的質(zhì)量,再依據(jù)密度公式,即可求解;
(2)根據(jù)萬有引力提供向心力即可求解.
(3)第一宇宙速度是衛(wèi)星在近地圓軌道上的環(huán)繞速度,重力等于萬有引力,引力等于向心力,列式求解.

解答 解:(1)根據(jù)G$\frac{Mm}{(R+H)^{2}}$=m(R+H)$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$得,
地球的質(zhì)量M=$\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{G{T}^{2}}$.
根據(jù)密度表達式,ρ=$\frac{M}{V}$=$\frac{\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{G{T}^{2}}}{\frac{4}{3}π{R}^{3}}$=$\frac{3π(R+H)^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$
(2)根據(jù)圓周運動線速度定義,則有:
飛船的線速度v=$\frac{2π(R+H)}{T}$;
(3)恰能離開地球表面做圓周運動:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$;
聯(lián)立解得:v1=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$=$\sqrt{\frac{G×\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{G{T}^{2}}}{R}}$=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{{T}^{2}R}}$.
答:(1)計算地球的密度$\frac{3π(R+H)^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$;
(2)計算飛船線速度的大小$\frac{2π(R+H)}{T}$;
(3)推導(dǎo)第一宇宙速度v1的表達式$\sqrt{\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{{T}^{2}R}}$.

點評 衛(wèi)星所受的萬有引力等于向心力、地面附近引力等于重力是衛(wèi)星類問題必須要考慮的問題,本題根據(jù)這兩個關(guān)系即可列式求解,注意軌道半徑與星球半徑的區(qū)別.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.在一次“蹦極”運動中,人由高空躍下到最低點的整個過程中,下列說法正確的是( 。
A.人的重力勢能減小了B.重力對人做正功
C.“蹦極”繩對人做負(fù)功D.“蹦極”繩的彈性勢能增加了

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

6.某課外小組在參觀工廠時,看到一丟棄不用的電池,同學(xué)們想用物理上學(xué)到的知識來測定這個電池的電動勢和內(nèi)阻,已知這個電池的電動勢約為11~13V,內(nèi)阻小于3Ω,由于直流電壓表量程只有3V,需要將這只電壓表通過連接一固定電阻(用電阻箱代替),改裝為量程為15V的電壓表,然后再用伏安法測電池的電動勢和內(nèi)阻,以下是他們的實驗操作過程:

(1)把電壓表量程擴大,實驗電路如圖甲所示,實驗步驟如下,完成填空:
第一步:按電路圖連接實物
第二步:把滑動變阻器滑片移到最右端,把電阻箱阻值調(diào)到零
第三步:閉合開關(guān),把滑動變阻器滑片調(diào)到適當(dāng)位置,使電壓表讀數(shù)為3V
第四步:把電阻箱阻值調(diào)到適當(dāng)值,使電壓表讀數(shù)為0.6V
第五步:不再改變電阻箱阻值,保持電壓表和電阻箱串聯(lián),撤去其他線路,即得量程為15V的電壓表.
(2)實驗可供選擇的器材有:
A.電壓表(量程為3V,內(nèi)阻約2kΩ)           
B.電流表(量程為3A,內(nèi)阻約0.1Ω)
C.電阻箱(阻值范圍0~9 999Ω)               
D.電阻箱(阻值范圍0~999Ω)
E.滑動變阻器(阻值為0~20Ω,額定電流2A)  
F.滑動變阻器(阻值為0~20kΩ  )
回答:電阻箱應(yīng)選C,滑動變阻器應(yīng)選E.
(3)用該擴大了量程的電壓表(電壓表的表盤沒變),測電池電動勢E和內(nèi)阻r,實驗電路如圖乙所示,得到多組電壓U和電流I的值,并作出U-I圖線如圖丙所示,可知電池的電動勢為11.5V,內(nèi)阻為2.5Ω.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.一小船在靜水中的速度為5m/s,它在一條寬150m,水流速度為3m/s的河流中渡河,則( 。
A.小船不可能到達正對岸
B.小船渡河的最短時間為50s
C.小船以最短時間渡河時,它沿水流方向的位移大小為90m
D.小船以最短位移渡河時,所用時間為30s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.如圖所示,P是水平地面上的一點,A、B、C在一條豎直線上,且AB=BC=CD.從A、B、C三點分別水平拋出一個物體,這三個物體都落在水平地面上的P點,則三個物體拋出時速度大小之比為υA:υB:υC等于( 。
A.1:1:1B.1:2:3C.1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$D.$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:$\sqrt{6}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

20.宇航員站在某一星球距離表面h高度處,以初速度v0沿水平方向拋出一個小球,經(jīng)過時間t后小球落到星球表面,已知該星球的半徑為R,引力常量為G,則該星球表面的重力加速度為$\frac{2h}{{t}_{\;}^{2}}$,該星球的質(zhì)量為$\frac{2h{R}_{\;}^{2}}{G{t}_{\;}^{2}}$,小球落地時的速度大小為$\sqrt{{v}_{0}^{2}+\frac{4{h}_{\;}^{2}}{{t}_{\;}^{2}}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.關(guān)于平拋運動,下列說法不正確的是( 。
A.加速度始終不變B.速度始終不變
C.水平方向上做勻速直線運動D.速度大小在變大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖所示,一輕彈簧一端與豎直墻壁相連,另一端放在光滑水平面上的長木板左端接觸,輕彈簧處于原長,長木板的質(zhì)量為M,一物塊以初速度v0從長木板的右端像左滑上長木板,在上木板向左運動的過程中,物塊一直相對于木板向左滑動,物塊的質(zhì)量為m,物塊與長木板間的動摩擦因數(shù)為μ,輕彈簧的勁度系數(shù)為k,當(dāng)彈簧的壓縮量達到最大時,物塊剛好滑到長木板的中點,且相對于木板的速度剛好為零,此時彈簧獲得的最大彈性勢能為Ep.(已知彈簧形變量為x,彈力做功W=$\frac{1}{2}$kx2)求:
(1)物塊滑上長木板的一瞬間,長木板的加速度大。
(2)長木板向左運動的最大速度;
(3)長木板的長度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.在如圖所示的電路中,電源電動勢為E、內(nèi)電阻為r.將滑動變阻器的滑片P從圖示位置向右滑動的過程中,關(guān)于各電表示數(shù)的變化,下列判斷中正確的是( 。
A.電壓表V的示數(shù)變小B.電流表A2的示數(shù)變小
C.電流表A1的示數(shù)變大D.電流表A的示數(shù)變小

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案