分析 (1)“嫦娥一號”繞月做勻速圓周運動,由公$v=\frac{2π(R+h)}{T}$求速度v.由重力提供向心力,由牛頓第二定律列式求出g;
(2)衛(wèi)星繞月球做橢圓運動時,在遠月點和近月點做的不是勻速圓周運動,不能由萬有引力等于向心力求速度.可根據(jù)動能定理求動能的增量.
解答 解:(1)由v=$\frac{2π(R+h)}{T}$…①
得v=$\frac{2×3.14×2×1{0}^{6}}{128×60}$≈1.6×103m/s
由重力提供向心力有mg=$\frac{m{v}^{2}}{R+h}$…②
得:g=$\frac{{v}^{2}}{R+h}$=$\frac{(1.6×1{0}^{3})^{2}}{2×1{0}^{6}}$≈1.3m/s2
(2)張明的思路方法錯誤,王玉的方法正確.
衛(wèi)星動能增量:△Ek≈mg(r遠-r近) ③
解得:△Ek=3780×1.3×(1990-1988)×103J=9.8×106J
答:(1)衛(wèi)星在高度200km的圓軌道上運行的速度v為$1.6×1{0}_{\;}^{3}m/s$和軌道處的重力加速度g為$1.3m/{s}_{\;}^{2}$
(2)從遠月點到近月點衛(wèi)星動能的增量為$9.8×1{0}_{\;}^{6}J$
點評 本題是衛(wèi)星問題,建立物理模型,抓住萬有引力充當(dāng)向心力是關(guān)鍵,根據(jù)重力等于向心力可以求解做圓周運動的衛(wèi)星軌道處的重力加速度,衛(wèi)星在橢圓軌道上運動時萬有引力不等于向心力.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 地球同步衛(wèi)星的加速度為零,所以相對地面靜止 | |
B. | 第一宇宙速度是發(fā)射人造衛(wèi)星的最小速度 | |
C. | 第一宇宙速度是人造衛(wèi)星繞地球做圓周運動的最大速度 | |
D. | 地球衛(wèi)星的軌跡一定是圓的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 蹦極繩剛張緊時運動員的動能最大 | |
B. | 蹦極過程中,重力勢能的改變與重力勢能零勢面的選取無關(guān) | |
C. | 蹦極繩張緊后的下落過程中,彈性力做負功,彈性勢能增加 | |
D. | 蹦極過程中,運動員和地球所組成的系統(tǒng)機械能守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 它們的加速度都是相同的 | B. | 它們的運動周期都是相同的 | ||
C. | 它們的角速度是不同的 | D. | 它們的線速度大小都是相同的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電容器的電容減小 | B. | 電容器兩極板的電勢差會增大 | ||
C. | 電容器所帶電荷量會增大 | D. | 靜電計指針的偏轉(zhuǎn)角度會減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 可以同時落在C點 | B. | 落在C點的速度方向可能相同 | ||
C. | 落在C點的速度大小可能相同 | D. | 落在C點時重力的功率不可能相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 動能增加 | B. | 重力勢能增加 | C. | 空氣阻力做正功 | D. | 空氣阻力不做功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 原子中的電子繞原子核高速運轉(zhuǎn)時,運行軌道的半徑是任意的 | |
B. | 光電效應(yīng)實驗說明了光具有粒子性 | |
C. | 電子束通過鋁箔時的衍射圖樣證實了電子具有粒子性 | |
D. | 發(fā)現(xiàn)少數(shù)α粒子發(fā)生了較大偏轉(zhuǎn),說明原子的質(zhì)量絕大部分集中在很小空間范圍 |
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