分析 以初速度v0豎直上拋一物體,物體在重力作用下做勻減速直線運動,當物體速度減為0時,物體上升到最大高度,已知初速度末速度和位移,根據(jù)勻變速直線運動的速度位移關(guān)系可以求出該星球表面的重力加速度g,衛(wèi)星繞星球表面做勻速圓周運動,重力提供萬有引力,據(jù)此列式可得衛(wèi)星運行的周期.
解答 解:(1)、在星球表面,拋出小球后做豎直上拋運動,
由${v}_{0}^{2}=2gH$
可得表面的重力加速度g=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2H}$
星球表面的物體受到的重力等于萬有引力
$G\frac{Mm}{R^2}=mg$
可得星球的質(zhì)量$M=\frac{{g{R^2}}}{G}=\frac{{v_0^2{R^2}}}{2GH}$
(2)根據(jù)萬有引力提供飛船圓周運動的向心力
$G\frac{Mm}{{{{(R+h)}^2}}}=m\frac{{4{π^2}}}{T^2}(R+h)$
有飛船的周期為T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{GM}}$=$\frac{2π(R+h)}{{R{v_0}}}\sqrt{2(R+h)H}$
答:(1)求星球表面的自由落體加速度為$\frac{{v}_{0}^{2}}{2H}$,該星球的質(zhì)量為$\frac{{v}_{0}^{2}{R}^{2}}{2GH}$;
(2)在登陸前,宇宙飛船繞該星球做勻速圓周運動,運行軌道距離星球表面高度為h,衛(wèi)星的運行周期T為$\frac{2π(R+h)}{{R{v_0}}}\sqrt{2(R+h)H}$.
點評 認清豎直上拋運動的本質(zhì),根據(jù)勻減速直線運動規(guī)律求出物體的重力加速度,注意負號含義的交代,衛(wèi)星運行的最小周期根據(jù)重力提供圓周運動的向心力列式求解即可.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 速度大的時間長 | |
B. | 速度小的時間長 | |
C. | 物體落地時的水平位移與初速度有關(guān) | |
D. | 物體落地時的水平位移與拋出點的高度無關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 再經(jīng)過1 s,a、b兩質(zhì)點位移第一次大小相等 | |
B. | 再經(jīng)過0.5 s,a、b兩質(zhì)點位移第一次大小相等、方向相反 | |
C. | 此時刻a、b兩質(zhì)點的加速度大小相等、方向相反 | |
D. | 此時刻a、b兩質(zhì)點的速度大小相等、方向相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從子彈射向木塊到一起上升到最高點的過程中系統(tǒng)的機械能守恒 | |
B. | 子彈射入木塊瞬間系統(tǒng)動量守恒,故子彈射入木塊瞬間子彈和木塊的共同速度為$\frac{m}{m+M}{v_0}$ | |
C. | 忽略空氣阻力,子彈和木塊一起上升過程中系統(tǒng)機械能守恒,其機械能一定小于子彈射入木塊前的動能 | |
D. | 子彈和木塊一起上升的最大高度為$\frac{{m}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2g(M+m)^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 滑動摩擦力的方向總是與物體的運動方向相反 | |
B. | 相互接觸物體間的滑動摩擦力總是阻礙物體間的相對運動 | |
C. | 摩擦力的大小一定與接觸面之間的壓力成正比 | |
D. | 摩擦力的方向可以與物體的運動方向垂直 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 懸掛滑輪的軸對滑輪的作用力一定增大 | |
B. | 繩子對A的拉力一定增大 | |
C. | 地面對A物體的摩擦力可能減少 | |
D. | A物體對地面的壓力增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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