16.2008年9月27日,“神州”七號航天員翟志剛首次實現(xiàn)了中國航天員在太空的艙外活動,這是我國航天發(fā)展史上的又一里程碑.
已知地球表面的重力加速度為g,地球半徑為R,飛船繞地球做勻速圓周運動的過程中,距地面的高度為h,求:
(1)飛船加速度a的大;
(2)飛船速度v的大。

分析 (1)飛船繞地球做勻速圓周運動,地球?qū)︼w船的萬有引力提供飛船的向心力,由萬有引力定律和牛頓第二定律求解a.
(2)由萬有引力等于向心力,列方程也可求解飛船的速度大。

解答 解:(1)對于飛船,由萬有引力提供向心力,可得:
  ma=$\frac{GMm}{{(R+h)}^{2}}$
處于地球表面的物體所受的重力約等于地球?qū)λ娜f有引力:$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg
解得:a=$\frac{{gR}^{2}}{{(R+h)}^{2}}$
(2)由于飛船做圓周運動,得:ma=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:v=$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$=$\sqrt{\frac{{gR}^{2}}{R+h}}$.
答:(1)飛船加速度a的大小為$\frac{{gR}^{2}}{{(R+h)}^{2}}$;
(2)飛船速度v的大小為$\sqrt{\frac{{gR}^{2}}{R+h}}$.

點評 解決飛船、人造地球衛(wèi)星類型的問題常常建立這樣的模型:衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,地球?qū)πl(wèi)星的萬有引力提供衛(wèi)星所需要的向心力.常常是萬有引力定律與圓周運動知識的綜合應用.

練習冊系列答案
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6.如圖所示,某同學在做“研究平拋物體的運動”的實驗中,在已知判定平拋運動在豎直方向上為自由落體運動后,再來用圖甲所示實驗裝置研究水平方向上的運動.他先調(diào)整斜槽軌道使槽口末端水平,然后在方格紙(甲圖中未畫出方格)上建立直角坐標系xOy,將方格紙上的坐標原點O與軌道槽口末端重合,Oy軸與重垂線重合,Ox軸水平.實驗中使小球每次都從斜槽同一高度由靜止?jié)L下,經(jīng)過一段水平軌道后拋出.依次均勻下移水平擋板的位置,分別得到小球在擋板上的落點,并在方格紙上標出相應的點跡,再用平滑曲線將方格紙上的點跡連成小球的運動軌道如圖乙所示.已知方格邊長為L,重力加速度為g.

(1)請你寫出判斷小球水平方向上是勻速運動的方法(可依據(jù)軌跡圖說明);相等的水平位移.
(2)小球平拋的初速度V0=$\frac{3}{2}$$\sqrt{2gL}$;
(3)小球豎直下落距離y與水平運動距離x的關系式為y=$\frac{1}{9L}$x2

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4.一質(zhì)點做簡單擺的周期在下列何種情況時會增大(  )
A.增大擺球質(zhì)量B.減小擺長
C.增加擺角D.把單擺從地球移到月球

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11.關于地球第一宇宙速度的大小,下列說法正確的是( 。
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D.它是地球的所有圓形軌道衛(wèi)星的最大運行速度

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1.有一個帶正電的小球,質(zhì)量為m,電荷量為q,靜止在固定的絕緣支架上.現(xiàn)設法給小球一個瞬時的初速度v0使小球水平飛出,飛出時小球的電荷量沒有改變.同一豎直面內(nèi),有一個固定放置的圓環(huán)(圓環(huán)平面保持水平),環(huán)的直徑略大于小球直徑,如圖甲所示.空間所有區(qū)域分布著豎直方向的勻強電場,垂直紙面的勻強磁場分布在豎直方向的帶狀區(qū)域中,小球從固定的絕緣支架水平飛出后先做勻速直線運動,后做勻速圓周運動,豎直進入圓環(huán).已知固定的絕緣支架與固定放置的圓環(huán)之間的水平距離為2s,支架放小球處與圓環(huán)之間的豎直距離為s,v0>$\sqrt{2gs}$,小球所受重力不能忽略.求:

(1)空間所有區(qū)域分布的勻強電場的電場強度E的大小和方向;
(2)垂直紙面的勻強磁場區(qū)域的最小寬度S,磁場磁感應強度B的大小和方向;
(3)小球從固定的絕緣支架水平飛出到運動到圓環(huán)的時間t.

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