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宇航員乘太空穿梭機,去修理位于離地球表面6.0×105 m的圓形軌道上的哈勃太空望遠鏡H,機組人員使穿梭機S進入與H相同的軌道并關閉推動火箭,而望遠鏡則在穿梭機前方數千米處,如圖4所示,設G為引力常量,ME為地球質量.(已知地球半徑為6.4×106 m)

(1)在穿梭機內,一質量為70 kg的太空人的視重是多少?
(2)①計算軌道上的重力加速度的值;
②計算穿梭機在軌道上的速率和周期;
(3)穿梭機須首先進入半徑較小的軌道,才有較大的角速度追上望遠鏡,試判斷穿梭機要進入較低軌道時應在原軌道上加速還是減速?說明理由.
(1)視重為零;(2)①8.2 m/s2,②7.6 km/s;(3)要進入較低軌道應減小其原有速度。
(1)穿梭機內的人處于完全失重狀態,視重為零。
(2)①由萬有引力定律得:
mg′=G,
即g′="8.2" m/s2
②由萬有引力定律得:
G= m2R+h
T=5.8×103 s
得:
v="7.6" km/s,
(3)要進入較低軌道應減小其原有速度。因為先減小其原有速度,其所受地球的引力大于其需要的向心力,故穿梭機做向心運動從而進入半徑較小的軌道,這樣萬有引力做正功,從而使穿梭機獲得較大的角速度,到達預定位置時,再使其加速而做離心運動回來原來的軌道,以趕上哈勃太空望遠鏡H,這樣才能真正“追上”哈勃望遠鏡。
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(8分)地球圍繞太陽的運動可以視為勻速圓周運動,若地球距太陽的距離為r,地球繞太陽公轉周期為T,若已知萬有引力常量為G,那么太陽的質量是多少?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

依據已知的數據,可以計算出地球質量的是(萬有引力常量G已知)[    ]
A.月球繞地球運行的周期及月球到地球中心的距離
B.地球“同步衛星”離地面的高度
C.人造地球衛星在地面附近的運行速度和運行周期
D.地球繞太陽運行的周期及地球中心到太陽中心的距離

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

按下表所給的數據,并已知引力常量,且認為所有行星的軌道都是圓軌道,結合力學規律可知下列結論正確的是
行星名稱
行星質量m/千克
公轉周期T/年
到太陽的平均距離R/×106千米
水星
3.2×1023
0.2
57.9
金星
4.88×1024
0.6
108.2
地球
5.979×1024
1.0
149.6
火星
6.42×1023
1.9
227.9
木星
1.901×1027
11.9
778.3
土星
5.68×1026
29.5
1427
天王星
8.68×1025
84.0
2869
海王星
1.03×1026
164.8
4486
A.可求出太陽對地球的萬有引力與太陽對火星的萬有引力的比值
B.可求出木星繞太陽運行的加速度
C.可求出太陽的質量
D.可求出地球的自轉周期

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

在研究宇宙發展演變的理論中,有一種學說叫做“宇宙膨脹說”,這種學說認為萬有引力常量G緩慢地減小。根據這一理論,在很久很久以前,太陽系中地球的公轉情況與現在相比
A.公轉半徑R較大B.公轉周期T較小
C.公轉速率v較大D.公轉角速度較小

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

已知“嫦娥一號”繞月飛行軌道近似為圓形,距月球表面高度為H,飛行周期為T,月球的半徑為R,引力常量為G.求:
(1)月球的質量;
(2)若發射一顆繞月球表面做勻速圓周運動的近月飛船,則其繞月運行的線速度應為多大.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

2013年12月14日21時11分,“嫦娥三號”在月球表面虹灣著陸區成功實現軟著陸.標志著我國成為世界上第三個實現探測器登陸月球的國家.若測得“嫦娥三號”在月球(可視為密度均勻的球體)表面附近圓形軌道運行的周期T,已知引力常量為G,半徑為R的球體體積公式V=
4
3
πR3,則可估算月球的( 。
A.密度B.質量C.半徑D.自轉周期

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

在某星球上,宇航員用彈簧測力計提著質量為m的物體以加速度a豎直上升的過程中,測力計的示數為F;若宇宙飛船在靠近該星球表面做勻速圓周運動而成為該星球的一顆衛星時,測得其環繞周期為T,請你依據上述數據,試求:
(1)該星球表面的重力加速度g′;
(2)該星球質量M的表達式.(引力常量為G)

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

某天體和地球都是質量分布均勻的球體,該天體的質量M1和地球的質量M2之比M1/M2=2,該天體的半徑R1和地球的半徑R2之比R1/R2=2,那么該天體表面的重力加速度g1和地球表面的重力加速度g2之比等于:
A. B.C.D.

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同步練習冊答案
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