6.某一衛(wèi)星在赤道上空飛行的,軌道半徑為r(小于同步衛(wèi)星的軌道半徑),飛行方向與地球的自轉方向相同.設地球的自轉角速度為ω0,地球半徑為R,地球表面重力加速度為g,在某時刻該衛(wèi)星通過赤道上某建筑物的上方,則到它下次通過該建筑上方所需時間為( 。
A.2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{g{R}^{2}}}$B.2π($\sqrt{\frac{{r}^{3}}{g{R}^{2}}}$+$\frac{1}{{ω}_{0}}$)C.$\frac{2π}{({ω}_{0}-\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}})}$D.$\frac{2π}{(\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}}-{ω}_{0})}$

分析 根據(jù)人造衛(wèi)星的萬有引力等于向心力,列式求出角速度的表達式,衛(wèi)星再次經(jīng)過某建筑物的上空,地球多轉動一圈.

解答 解:人造衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得:G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=mω2r,
解得:ω=$\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$…①
衛(wèi)星再次經(jīng)過某建筑物的上空,衛(wèi)星多轉動一圈,有:
(ω-ω0)t=2π…②
地球表面的物體受到的重力等于萬有引力,即:G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$=mg…③
解得:t=$\frac{2π}{\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}}-{ω}_{0}}$,故ABC錯誤,正確D.
故選:D.

點評 本題關鍵:(1)根據(jù)萬有引力提供向心力求解出角速度;(2)根據(jù)地球表面重力等于萬有引力得到重力加速度表達式;(3)根據(jù)多轉動一圈后再次到達某建筑物上空列式.

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A.v的最小值為 $\sqrt{gL}$
B.v若增大,球所需的向心力減小
C.當v由$\sqrt{gL}$逐漸減小時,軌道對球的彈力也減小
D.當v由$\sqrt{gL}$逐漸增大時,軌道對球的彈力也增大

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①實驗驗證  ②遇到問題  ③數(shù)學推理  ④提出猜想  ⑤合理外推  ⑥得出結論.
A.②④①⑤③⑥B.②④①③⑥⑤C.②④③①⑤⑥D.②①④③⑥⑤

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A.拉力大小為$\frac{1}{2}$mgB.重力勢能增加$\frac{1}{2}$mgh
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C.表現(xiàn)為斥力且是$\frac{3F}{32}$D.表現(xiàn)為斥力且是$\frac{F}{8}$

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