已知地球半徑為R,地球的同步衛(wèi)星離地心的距離為r,設第一宇宙速度為V1,地球赤道上的物體隨地球自轉的向心加速度為a1;同步衛(wèi)星的線速度為V2,向心加速度為a2,求
V1
V2
和 
a1
a2
各為多少?
分析:同步衛(wèi)星的周期與地球的自轉周期相同,根據(jù)a=rω2得出同步衛(wèi)星和隨地球自轉物體的向心加速度之比,根據(jù)萬有引力提供向心力得出第一宇宙速度與同步衛(wèi)星的速度之比.
解答:解:由萬有引力等于向心力有:G
Mm
r2
=m
V2
r

從而有 V=
GM
r

所以  
V1
V2
=
r
R

因同步衛(wèi)星與地球自轉角速度相同,所以
a1
a2
=
ωR
ωr
=
R
r

答:
V1
V2
r
R
,
a1
a2
R
r
點評:解決本題的關鍵知道同步衛(wèi)星和隨地球自轉的物體角速度相等,同步衛(wèi)星以及貼近地球表面運行的衛(wèi)星靠萬有引力提供向心力.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

(2005?北京)近期《科學》中文版的文章介紹了一種新技術--航天飛纜,航天飛纜是用柔性纜索將兩個物體連接起來在太空飛行的系統(tǒng).飛纜系統(tǒng)在太空飛行中能為自身提供電能和拖曳力,它還能清理“太空垃圾”等.從1967年至1999年的17次試驗中,飛纜系統(tǒng)試驗已獲得部分成功.該系統(tǒng)的工作原理可用物理學的基本定律來解釋.如圖為飛纜系統(tǒng)的簡化模型示意圖,圖中兩個物體P、Q的質量分別為mP、mQ,柔性金屬纜索長為l,外有絕緣層,系統(tǒng)在近地軌道作圓周運動.運動過程中Q距地面高為h.設纜索總保持指向地心,P的速度為vP.已知地球半徑為R,地面的重力加速度為g.
(1)飛纜系統(tǒng)在地磁場中運動,地磁場在纜索所在處的磁感應強度大小為B,方向垂直于紙面向外.設纜索中無電流,問纜索P、Q哪端電勢高?此問中可認為纜索各處的速度均近似等于vP,求P、Q兩端的電勢差;
(2)設纜索的電阻為R1,如果纜索兩端物體P、Q通過周圍的電離層放電形成電流,相應的電阻為R2,求纜索所受的安培力多大;
(3)求纜索對Q的拉力FQ

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科目:高中物理 來源: 題型:

2007年北京時間11月7日早上8時34分,總重量達2300kg的探月衛(wèi)星“嫦娥一號”成功實施第三次近月制動,進入周期為127分鐘的圓形月球極地軌道,由于月球的自轉作用,處于月球極地軌道的“嫦娥一號”可以完成包括月球南北極、月球背面的全月探測工作.“嫦娥一號”搭載的CCD相機要對月面南北緯七十度以內范圍進行成像,中國國防科工委2008年1月31日宣布,“嫦娥一號”衛(wèi)得獲得月球極區(qū)圖象并向地面成功傳回.已知地球半徑為R,地面的重力加速度為g,月球半徑為R′,月球質量是地球質量的
181
,“嫦娥一號”在距月球表面高度為h的圓形軌道上做勻速圓周運動.月球繞地球運動簡化為勻速圓周運動,求:
(1)月球表面的重力加速度;
(2)“嫦娥一號”距月面高度為h的圓形軌道上做勻速圓周運動的周期.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(選修應用專題)我國的“北斗衛(wèi)星系統(tǒng)”其發(fā)揮的主要功能是
導航定位
導航定位
,此系統(tǒng)由中軌道、高軌道和同步軌道衛(wèi)星等組成.若已知地球半徑為R,地面的重力加速度為g,地球自轉角速度為ω,則位于同步軌道上的衛(wèi)星距離地面的高度為
3
R2g
ω2
-R
3
R2g
ω2
-R

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科目:高中物理 來源: 題型:

近期《科學》中文版的文章介紹了一種新技術——航天飛纜,航天飛纜是用柔性纜索將兩個物體連接起來在太空飛行的系統(tǒng)。飛纜系統(tǒng)在太空飛行中能為自身提供電能和拖曳力,它還能清理“太空垃圾”等。從1967年至1999年的17次試驗中,飛纜系統(tǒng)試驗已獲得部分成功。該系統(tǒng)的工作原理可用物理學的基本定律來解釋。如圖為飛纜系統(tǒng)的簡化模型示意圖,圖中兩個物體P、Q的質量分別為mp、mQ,柔性金屬纜索長為l,外有絕緣層,系統(tǒng)在近地軌道作圓周運動,運動過程中Q距地面高為h,設纜索總保持指向地心,P的速度為vp。已知地球半徑為R,地面的重力加速度為g。

(1)飛纜系統(tǒng)在地磁場中運動,地磁場在纜索所在處的磁感應強度大小為B,方向垂直于紙面向外。設纜索中無電流,問纜索P、Q哪端電勢高?此問中可認為纜索各處的速度均近似等于vp,求P、Q兩端的電勢差;

(2)設纜索的電阻為R1,如果纜索兩端物體P、Q通過周圍的電離層放電形成電流,相應的電阻為R2,求纜索所受的安培力多大;

(3)求纜索對Q的拉力FQ。

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近期《科學》中文版的文章介紹了一種新技術--航天飛纜,航天飛纜是用柔性纜索將兩個物體連接起來在太空飛行的系統(tǒng)。飛纜系統(tǒng)在太空飛行中能為自身提供電能和拖曳力,它還能清理"太空垃圾"等。從1967年至1999年17次試驗中,飛纜系統(tǒng)試驗已獲得部分成功。該系統(tǒng)的工作原理可用物理學的基本定律來解釋。

下圖為飛纜系統(tǒng)的簡化模型示意圖,圖中兩個物體P,Q的質量分別為mP、mQ,柔性金屬纜索長為l,外有絕緣層,系統(tǒng)在近地軌道作圓周運動,運動過程中Q距地面高為h。設纜索總保持指向地心,P的速度為vP。已知地球半徑為R,地面的重力加速度為g。

(1)飛纜系統(tǒng)在地磁場中運動,地磁場在纜索所在處的磁感應強度大小為B,方向垂直于紙面向外。設纜索中無電流,問纜索P、Q哪端電勢高?此問中可認為纜索各處的速度均近似等于vP,求P、Q兩端的電勢差;

(2)設纜索的電阻為R1,如果纜索兩端物體P、Q通過周圍的電離層放電形成電流,相應的電阻為R2,求纜索所受的安培力多大;

(3)求纜索對Q的拉力FQ。

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