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4.已知万有引力常量为G,地球半径为R,同步卫星距地面的高度为h,地球的自转周期为T,地球表面的重力加速度为g.则地球质量可表达为$M=\frac{4{π}^{2}{(R+h)}^{3}}{G{T}^{2}}$或$M=\frac{{R}^{2}g}{G}$.

分析 同步卫星绕地球做圆周运动,根据万有引力提供向心力列出等式,求出中心天体(即地球)的质量.
根据地球表面物体万有引力提供向心力等于重力列出等式求出地球质量.

解答 解:1.同步卫星绕地球做圆周运动,根据万有引力提供向心力,
$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m{•4π}^{2}r}{{T}^{2}}$,r=R+h
解得:$M=\frac{4{π}^{2}{(R+h)}^{3}}{G{T}^{2}}$;
2.根据地球表面物体万有引力提供向心力等于重力列出等式:
$\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mg
解得:$M=\frac{{R}^{2}g}{G}$;
故答案为:$M=\frac{4{π}^{2}{(R+h)}^{3}}{G{T}^{2}}$2,$M=\frac{{R}^{2}g}{G}$

点评 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,并能灵活运用.本题可以根据同步卫星绕地球做圆周运动,运用万有引力提供向心力求出地球的质量.也可以根据万有引力等于重力求出地球的质量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.某同学对实验室的一个多用电表中的电池进行更换时发现,里面除了一节1.5V的干电池外,还有一个方形电池(电动势9V左右).为了测定该方型电池的电动势E和内电阻r,实验室中提供如下器材:
A.电流表A1(满偏电流10mA,内阻RA1=10Ω)
B.电流表A2(0~0.6A,内阻未知)
C.滑动变阻器R0(0~100Ω,1A)
D.定值电阻R(阻值990Ω)
E.开关与导线若干

①根据现有的实验器材,设计一个电路,较精确测量该电池的电动势和内阻,请在图1的虚线框中画出电路图
②请根据你设计的电路图,写出电流表A1的示数I1与电流表A2的示数I2之间的关系式:I1=I1=$\frac{1}{R+{R}_{A}}$(E-I2r)
③图2为该同学根据正确设计的实验电路测出多组数据并绘出的I1-I2图线,由图线可以求出被测方形电池的电动势E=9.0 V,内阻r=10Ω.(结果保留两位有效数字)

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15.如图所示,在竖直向下的匀强电场中,用细线拴一带负电的小球,使小球在竖直平面内做圆周运动,则(  )
A.小球不可能做匀速圆周运动
B.当小球运动到最高点B时绳的张力一定最小
C.小球运动到最低点A时,球的线速度一定最大
D.小球运动到最低点A时,电势能一定最大

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12.如图所示,倾角为60°的光滑斜面体,固定在地面上,一质量为m的物块在一平行于斜面向上的力F作用下,从斜面底端由静止出发经一段时间t到达斜面的顶端,若从底端仍用力F从静止上拉物块,作用时间为$\frac{t}{2}$时撤去力F,则物块还需t时间才能到达斜面顶端,求:
(1)物块在上滑过程中受拉力时和不受拉力时的加速度大小之比;
(2)物块所受拉力F与重力mg的比值.

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19.表征物体做简谐振动快慢的物理量是(  )
A.回复力B.振幅C.周期D.位移

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9.如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,两个等量异号点电荷分别位于椭圆的两个焦点M、N上.下列说法中正确的是(  )
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B.A、B两点的电场强度相同
C.C点的电势高于D点的电势
D.将电荷+q沿C、D连线从C移到D的过程中,电势能先减少后增加

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的绝缘轨道,AB段水平且光滑,BC段为圆心角θ=37°的光滑圆弧,圆弧半径r=2.0m,CD段为足够长的粗糙倾斜直轨,各段轨道均平滑连接.质量m=2.0×l0-2kg、可视为质点的小球被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行.
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D.小球过B点时,弹簧的弹力为mg+m$\frac{{v}^{2}}{2R}$

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