15.設(shè)“嫦娥二號”衛(wèi)星環(huán)繞月球的運動為勻速圓周運動,它距月球表面的高度為h,已知月球的質(zhì)量為M、半徑為R,引力常量為G,則衛(wèi)星繞月球運動的向心加速度a=$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$,線速度v=$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$.

分析 根據(jù)萬有引力提供圓周運動向心力求得衛(wèi)星的向心加速度和線速度.

解答 解:由題意知該衛(wèi)星的軌道半徑r=R+h,根據(jù)萬有引力提供圓周運動向心力有:
$G\frac{mM}{{r}^{2}}=ma=m\frac{{v}^{2}}{r}$
可得衛(wèi)星的向心加速度a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$=$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$
衛(wèi)星的線速度v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$=$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$
故答案為:$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$,$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$.

點評 解決本題抓住萬有引力提供圓周運動向心力,關(guān)鍵是對衛(wèi)星軌道半徑的確認(rèn),軌道半徑是衛(wèi)星到地心的距離,不是衛(wèi)星到地面的距離.

練習(xí)冊系列答案
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(1)q受的靜電力.
(2)q所在的B點的場強EB
(3)若將q換為q′=4×10-5C的正點電荷,再求q′受力及B點的場強.
(4)將檢驗電荷拿去后再求B點的場強.

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3.如圖所示,質(zhì)量為m的滑塊在水平面上向左撞向彈簧,當(dāng)滑塊將彈簧壓縮了x0時速度減小到零,然后彈簧又將滑塊向右推開.已知彈簧的勁度系數(shù)為k,滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ,整個過程彈簧未超過彈性限度,則( 。
A.滑塊向左運動過程中,始終做減速運動
B.滑塊向右運動過程中,始終做加速運動
C.滑塊與彈簧接觸過程中最大加速度為$\frac{{k{x_0}+μmg}}{m}$
D.滑塊向右運動過程中,當(dāng)彈簧形變量x=$\frac{μmg}{k}$時,物體的加速度為零

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10.在豎直平面內(nèi),以虛線為界分布著如圖所示的勻強電場和足夠大的勻強磁場,各區(qū)域磁場的磁感應(yīng)強度大小均為B,勻強電場方向豎直向下,大小為E=$\frac{B{v}_{0}}{3}$;傾斜虛線與x軸之間的夾角為60°,一帶正電的C粒子從O點以速度v0與y軸成30°角射入左側(cè)磁場,粒子經(jīng)過傾斜虛線后進(jìn)入勻強電場,恰好從圖中A點射入右側(cè)x軸下方磁場.已知帶正電粒子的電荷量為q,質(zhì)量為m(粒子重力忽略不計).試求:
(1)帶電粒子通過傾斜虛線時的位置坐標(biāo);
(2)粒子到達(dá)A點時速度的大小和方向以及勻強電場的寬度L;
(3)若從粒子到達(dá)A處開始計時,以后哪些時刻粒子經(jīng)過x軸.

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20.(1)在《驗證機械能守恒定律》的實驗中,需直接測量的物理量是重錘下落的高度h,間接測量的物理量是重錘運動的速度v.
(2)在《驗證機械能守恒定律》的實驗中,打點計時器所接交流電頻率為50Hz,當(dāng)?shù)刂亓铀俣萭=9.80m/s2.實驗選用重錘質(zhì)量為m=1kg,從所打紙帶中選擇一條合適的紙帶,如果確定O點是重錘開始下落的第1點,則此紙帶第1、2點間的距離應(yīng)接近2mm.
紙帶上連續(xù)的點A、B、C、D至第1點O的距離如圖所示,則重錘從O運動到C,重力勢能減少5.50J,重錘經(jīng)過C時的速度為3.30m/s,其動能增加5.45J.(結(jié)果保留三位有效數(shù)字)

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4.下列關(guān)于向心加速度的說法中,不正確的是( 。
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12.如圖所示,在一個范圍足夠大、垂直紙面向里的勻強磁場中,用絕緣細(xì)線將金屬棒吊起,使其呈水平狀態(tài).已知金屬棒長L=0.1m,質(zhì)量m=0.05kg,棒中通有I=10A的向右的電流,取g=10m/s2
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