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已知地球半徑為R,地球同步衛星離地面的高度為h,周期為T0.另有一顆軌道平面在赤道平面內繞地球自西向東運行的衛星,某時刻該衛星能觀察到的赤道弧長最大為赤道周長的三分之一.求:
(1)該衛星的周期;
(2)該衛星相鄰兩次經過地球赤道上某點的上空所需的時間.
(1)該衛星所觀察地球赤道弧長為赤道周長的三分之一,該圓弧對應的圓心角為120°,由幾何關系知該衛星軌道半徑為r=2R     
設該衛星質量為m,周期為T,地球質量為M
GMm
r2
=
m?4π2r
T2
                
設同步衛星的質量為m0
GMm0
(R+h)2
=
m0?4π2(R+h)
T02
          
解得:T=T0
(
2R
R+h
)
3
                  
(2)設該衛星相鄰兩次經過地球赤道上某點的上空所需的時間為t
t
T
-
t
T0
=1                            
解得t=
(2R)3
T
0
(R+h)3
-
(2R)3
             
答:(1)該衛星的周期是T0
(
2R
R+h
)
3
        
(2)該衛星相鄰兩次經過地球赤道上某點的上空所需的時間是
(2R)3
T
0
(R+h)3
-
(2R)3
練習冊系列答案
相關習題

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.飛纜系統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,飛纜系統試驗已獲得部分成功.該系統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”衛得獲得月球極區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“北斗衛星系統”其發揮的主要功能是
導航定位
導航定位
,此系統由中軌道、高軌道和同步軌道衛星等組成.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。飛纜系統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,飛纜系統試驗已獲得部分成功。該系統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。飛纜系統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,飛纜系統試驗已獲得部分成功。該系統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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