2019版高考物理大一轮复习《第13讲:万有引力与航天》讲义(含答案解析)

上传人:好样****8 文档编号:38750 上传时间:2018-12-18 格式:DOCX 页数:24 大小:462.73KB
下载 相关 举报
2019版高考物理大一轮复习《第13讲:万有引力与航天》讲义(含答案解析)_第1页
第1页 / 共24页
2019版高考物理大一轮复习《第13讲:万有引力与航天》讲义(含答案解析)_第2页
第2页 / 共24页
2019版高考物理大一轮复习《第13讲:万有引力与航天》讲义(含答案解析)_第3页
第3页 / 共24页
2019版高考物理大一轮复习《第13讲:万有引力与航天》讲义(含答案解析)_第4页
第4页 / 共24页
2019版高考物理大一轮复习《第13讲:万有引力与航天》讲义(含答案解析)_第5页
第5页 / 共24页
点击查看更多>>
资源描述

1、第 13 讲 万有引力与航天考纲要求 考情分析 命题趋势1.万有引力定律及其应用2环绕速度3卫星的变轨问题2016全国卷 ,17本节知识点在高考中主要以选择题题型考查要深刻理解天体问题的两个基本思路,熟练掌握卫星各参量与半径的关系,会求解天体质量和密度1开普勒三定律的内容、公式定律 内容 图示或公式开普勒第一定律( 轨道定律)所有行星绕太阳运动的轨道都是_椭圆_,太阳处在_椭圆_的一个焦点上开普勒第二定律( 面积定律)对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过的_面积_相等开普勒第三定律( 周期定律)所有行星的轨道的半长轴的_三次方_跟它的公转周期的_二次方_的比值都相等k,k 是一

2、个与a3T2行星无关的常量2.万有引力定律(1)内容:自然界中任何两个物体都是相互吸引的,引力的大小与_两物体的质量的乘积_成正比,与_两物体间的距离的二次方_成反比(2)公式:F_G _,其中 G 为万有引力常量,G 6.671011 Nm2/kg2,其值m1m2r2由卡文迪许通过扭秤实验测得(3)使用条件:适用于两个_质点_或均匀球体;r 为两质点或均匀球体球心间的距离3宇宙速度(1)第一宇宙速度第一宇宙速度又叫_环绕_速度,其数值为_7.9_km/s.第一宇宙速度是人造卫星在_地面_附近环绕地球做匀速圆周运动时具有的速度第一宇宙速度是人造卫星的最小_发射_速度,也是人造卫星的最大_环绕_

3、速度第一宇宙速度的计算方法由 G m 得 v_ _;MmR2 v2R GMR由 mgm 得 v_ _.v2R gR(2)第二宇宙速度使物体挣脱_地球_引力束缚的最小发射速度,其数值为_11.2_km/s.(3)第三宇宙速度使物体挣脱_太阳_引力束缚的最小发射速度,其数值为_16.7_km/s.1判断正误(1)只有天体之间才存在万有引力( )(2)只要知道两个物体的质量和两个物体之间的距离,就可以由 F 来计算物体Gm1m2r2间的万有引力( )(3)牛顿发现了万有引力定律并第一个测出了地球的质量( )(4)不同的同步卫星的质量可以不同,但离地面的高度是相同的( )(5)同步卫星的运行速度一定小

4、于地球第一宇宙速度( )(6)发射探月卫星发射速度必须大于第二宇宙速度( )2在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程关于物理学史,下列说法正确的是( C )A经过长期的天文观测,天文学家第谷总结出行星运动三定律B开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因C牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量的数值D开普勒经过多年的天文观测和记录,提出了 “日心说”的观点解析 开普勒在第谷天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律,但并未找出行星按照这些规律运动的原因,选项 A、B 均错误;牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用扭秤实验测出了万

5、有引力常量的数值,从而使万有引力定律有了真正的实用价值,选项C 正确;哥白尼提出了“日心说 ”的观点,开普勒发现了行星运动的三大规律,即开普勒三定律,选项 D 错误3关于环绕地球运动的卫星,下列说法正确的是( C )A分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,不可能具有相同的周期B在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半径有可能不同C沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道上两个不同位置可能具有相同的速率D某个卫星绕地球的自转轴做圆周运动且经过北京的上空解析 根据 (式中 r 为圆轨道半径,a 为椭圆的半长轴),若 ra 时,两颗卫星r3T21 a3T2的周期相同,选项 A 错误;所有的同步卫星的轨

6、道半径均相同,选项 B 错误;沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道对称的不同位置具有相同的速率,选项 C 正确;卫星绕地球运行时,仅受万有引力作用,且由万有引力提供向心力,而万有引力总是指向地心,所以所有绕地球做圆周运动的卫星,轨道的圆心一定与地心重合,选项 D 错误一 万有引力定律的理解与应用1地球表面的重力与万有引力地面上的物体所受地球的吸引力产生两个效果,其中一个分力提供了物体绕地轴做圆周运动的向心力,另一个分力等于重力(1)在两极,向心力等于零,重力等于万有引力;(2)除两极外,物体的重力都比万有引力小;(3)在赤道处,物体的万有引力分解为两个分力F 向 和 mg 刚好在一条直线上,则有

7、FF 向 mg ,所以 mgFF 向 mR .GMmR2 2自2地球表面附近(脱离地面)的重力与万有引力物体在地球表面附近(脱离地面 )时,物体所受的重力等于地球表面处的万有引力,即mg ,R 为地球半径,g 为地球表面附近的重力加速度,此处也有 GMgR 2.GMmR23距地面一定高度处的重力与万有引力物体在距地面一定高度 h 处时,mg ,R 为地球半径,g为该高度处的重GMmR h2力加速度例 1(2018河南郑州模拟)由中国科学院、中国工程院两院院士评出的 2012 年中国十大科技进展新闻,于 2013 年 1 月 19 日揭晓, “神九”载人飞船与“天宫一号”成功对接和“蛟龙”号下潜

8、突破 7 000 米分别排在第一、第二若地球半径为 R,把地球看做质量分布均匀的球体, “蛟龙”下潜深度为 d, “天宫一号”轨道距离地面高度为 h.“蛟龙”号所在处与“天宫一号”所在处的加速度之比为( C )A BR dR h R d2R h2C DR dR h2R3 R dR hR2解析 令地球的密度为 ,则在地球表面,重力和地球的万有引力大小相等,有 gG.由于地球的质量为 M R3,所以重力加速度的表达式可写成MR2 43g GR.根据题意有,质量分布均匀的球壳对地壳内物体的引力为零,GMR2 G43R3R2 43故在深度为 d 的地球内部,受到地球的万有引力即为半径等于(Rd) 的球

9、体在其表面产生的万有引力,故“蛟龙号”的重力加速度 g G(R d)所以有 .根据万有43 gg R dR引力提供向心力 G ma, “天宫一号”的加速度为 a ,所以 ,MmR h2 GMR h2 ag R2R h2 2,故选项 C 正确,A、B、D 错误ga R dR hR3二 天体的质量和密度的计算1 “g、R”计算法利用天体表面的重力加速度 g 和天体半径 R(1)由 G mg 得天体质量 M .MmR2 gR2G(2)天体密度 .MV M43R3 3g4GR2 “T、r”计算法测出卫星绕天体做匀速圆周运动的半径 r 和周期 T(1)由 G m 得天体的质量 M .Mmr2 42rT2

10、 42r3GT2(2)若已知天体的半径 R,则天体的密度 . MV M43R3 3r3GT2R3(3)若卫星绕天体表面运行时,可认为轨道半径 r 等于天体半径 R,则天体密度 ,可见,只要测出卫星环绕天体表面运动的周期 T,就可估算出中心天体的密度3GT2例 2(2018浙江宁波模拟)( 多选 )科学家在研究地月组成的系统时,从地球向月球发射激光,测得激光往返时间为 t.已知万有引力常量 G,月球绕地球公转(可看成匀速圆周运动)周期 T,光速 c(地球到月球的距离远大于它们的半径 )则由以上物理量可以求出 ( AB )A月球到地球的距离 B地球的质量C月球受到地球的引力 D月球的质量解析 根据

11、激光往返时间为 t 和激光的速度可求出月球到地球的距离,选项 A 正确;由 G m r 可求出地球的质量 M ,选项 B 正确;我们只能计算中心天体的质Mmr2 42T2 42r3GT2量,选项 D 错误;因不知月球的质量,无法计算月球受到地球的引力,选项 C 错误估算天体质量和密度时应注意的问题(1)利用万有引力提供天体做圆周运动的向心力估算天体质量时,估算的只是中心天体的质量,并非环绕天体的质量(2)区别天体半径 R 和卫星轨道半径 r,只有在天体表面附近的卫星才有 rR;计算天体密度时,V R3 中的 R 只能是中心天体的半径43三 人造卫星的运行规律1卫星的各物理量随轨道半径变化的规律

12、规律Error!(1)解决力与运动关系的思想还是动力学思想,解决力与运动的关系的桥梁还是牛顿第二定律(2)卫星的 an、v、T 是相互联系的,其中一个量发生变化,其他各量也随之发生变化(3)an、v、T 均与卫星的质量无关,只由轨道半径 r 和中心天体质量共同决定例 3(2018甘肃兰州调研)在同一轨道平面上的三颗人造地球卫星 A、B、C 都绕地球做匀速圆周运动,在某一时刻恰好在同一直线上,下列说法正确的有( C )A根据 v ,可知 vAFBFCC向心加速度大小 aAaBaCD三颗人造地球卫星各自运动一周, C 先回到原地点解析 根据万有引力提供卫星做圆周运动的向心力可得 mam m 2rm

13、GMmr2 v2rr,卫星的速度 v ,可见 r 越大,v 越小,则有 vAvBvC,故选项 A 错误;由于42T2 GMr三颗卫星的质量关系未知,无法根据万有引力定律 FG 比较引力的大小,故选项 BMmr2错误;卫星的向心加速度 a ,r 越大,a 越小,则有 aAaBaC,故选项 C 正确;卫星GMr2的周期 T2 ,r 越大,T 越大,所以运动一周,A 先回到原地点,C 最晚回到原地点,r3GM故选选项 D 错误例 4(多选 )地球同步卫星可视为绕地球做圆周运动,下列说法正确的是( BC )A同步卫星的周期可能小于 24 hB同步卫星的速度小于第一宇宙速度C同步卫星的速度大于赤道上静止

14、(相对地球)物体的速度D同步卫星在运行时可能经过北京的正上方解析 同步卫星的角速度 与地球自转的角速度相同,周期也是相同的,均为 24 h,选项 A 错误;由 G m 得 v ,轨道半径 r 增大,卫星的速度 v 减小,故同步卫Mmr2 v2r GMr星的运行速度小于第一宇宙速度,选项 B 正确;由 vr 结合 相同,可得同步卫星的速度大于赤道上静止物体的速度,选项 C 正确;同步卫星只能在赤道的正上方,不可能经过北京的正上方,选项 D 错误同步卫星的六个“一定”四 卫星(航天器)的变轨问题及对接问题(1)航天器变轨问题的三点注意航天器变轨后稳定在新轨道上的运行速度由 v 判断GMr航天器在不

15、同轨道上运行时机械能不同,轨道半径越大,机械能越大航天器经过不同轨道相交的同一点时加速度相等,外轨道的速度大于内轨道的速度(2)变轨的两种情况较 低 圆轨 道 近 地 点 向 后 喷 气 近 地 点 向 前 喷 气 椭 圆轨 道 远 地 点 向 后 喷 气 远 地 点 向 前 喷 气 较 高 圆 轨 道例 5(2018北京海淀区期中测试)(多选) 某载人飞船运行的轨道示意图如图所示,飞船先沿椭圆轨道 1 运行,近地点为 Q,远地点为 P.当飞船经过点 P 时点火加速,使飞船由橢圆轨道 1 转移到圆轨道 2 上运行,在圆轨道 2 上飞船运行周期约为 90 min.关于飞船的运行过程,下列说法中正

16、确的是( BCD )A飞船在轨道 1 和轨道 2 上运动时的机械能相等B飞船在轨道 1 上运行经过 P 点的速度小于经过 Q 点的速度C轨道 2 的半径小于地球同步卫星的轨道半径D飞船在轨道 1 上运行经过 P 点的加速度等于在轨道 2 上运行经过 P 点的加速度解析 由于飞船经过点 P 时点火加速,使飞船由椭圆轨道 1 转移到圆轨道 2 上运行,外力做正功,机械能增加,所以飞船在轨道 2 上的机械能大于在轨道 1 上的机械能,选项A 错误;根据开普勒第二定律,可得飞船在轨道 1 上运行经过 P 点的速度小于经过 Q 点的速度,选项 B 正确;根据公式 T2 可得半径越大周期越大,同步卫星的周

17、期为 24 r3GMh,大于轨道 2 上运动的飞船的周期,故轨道 2 的半径小于同步卫星的运动半径,选项 C正确;根据公式 a ,因为在轨道 1 上运行经过 P 点和在轨道 2 上运行经过 P 点的运动GMr2半径相同,所以加速度相同,选项 D 正确例 6我国即将发射“天宫二号”空间实验室,之后发射 “神舟十一号”飞船与“天宫二号”对接假设“天宫二号”与“神舟十一号”都围绕地球做匀速圆周运动,为了实现飞船与空间实验室的对接,下列措施可行的是( C )A使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后飞船加速追上空间实验室实现对接B使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后空间实验室减速等待飞船实现对接C

18、飞船先在比空间实验室半径小的轨道上加速,加速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接D飞船先在比空间实验室半径小的轨道上减速,减速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接解析 若使飞船在空间站在同一轨道上运行,然后飞船加速,所需向心力变大,则飞船将脱离原轨道而进入更高的轨道,不能实现对接,选项 A 错误;若使飞船与空间站在同一轨道上运行,然后空间站减速,所需向心力变小,则空间站将脱离原轨道而进入更低的轨道,不能实现对接,选项 B 错误;要想实现对接,可使飞船在比空间实验室半径较小的轨道上加速,然后飞船将进入较高的空间实验室轨道,逐渐靠近空间实验室后,两者速度接近时实现对接,选项

19、 C 正确;若飞船在比空间实验室半径较小的轨道上减速,则飞船将进入更低的轨道,不能实现对接,选项 D 错误五 天体运动中的“多星”系统在天体运动中,离其他星体较远的几颗星,在它们相互间万有引力的作用力下绕同一中心位置运转,这样的几颗星组成的系统称为宇宙多星模型1 “双星”系统(1)两颗恒星做匀速圆周运动所需的向心力是由它们之间的万有引力提供的,故两恒星做匀速圆周运动的向心力大小相等(2)两颗恒星均绕它们连线上的一点做匀速圆周运动,因此它们的运行周期和角速度是相等的(3)两颗恒星做匀速圆周运动的半径 r1 和 r2 与两行星间距 L 的大小关系 r1r 2L.2 “多星”系统(1)多颗行星在同一

20、轨道绕同一点做匀速圆周运动,每颗行星做匀速圆周运动所需的向心力由其他各个行星对该行星的万有引力的合力提供(2)每颗行星转动的方向相同,运行周期、角速度和线速度大小相等例 7(多选 )宇宙间存在一些离其他恒星较远的三星系统,其中有一种三星系统如图所示,三颗质量均为 m 的星位于等边三角形的三个顶点,三角形边长为 R,忽略其他星体对它们的引力作用,三星在同一平面内绕三角形中心 O 做匀速圆周运动,万有引力常量为G,则( ABC )A每颗星做圆周运动的线速度为GmRB每颗星做圆周运动的角速度为3GmR3C每颗星做圆周运动的周期为 2R33GmD每颗星做圆周运动的加速度与三星的质量无关解析 每颗星受到

21、的合力为 F2G sin 60 G ,轨道半径为 r R,由向心力m2R2 3 m2R2 33公式 F mam m 2rm ,解得 a ,v , ,T2 ,显v2r 42rT2 3GmR2 GmR 3GmR3 R33Gm然加速度 a 与 m 有关,故 A、B 、C 正确天体运动中的“多星”系统特点(1)不论是双星还是三星系统模型,每个星体都做匀速圆周运动( 中心星体除外),且周期、角速度相等(2)注意应用数学知识,由星体距离求轨道半径(3)只有当系统中星体质量相等时,它们的轨道半径才相等1(2017全国卷)( 多选)如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P 为近日点,Q 为远日点,M 、N 为轨道

22、短轴的两个端点,运行的周期为 T0.若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从 P 经 M、Q 到 N 的运动过程中( CD )A从 P 到 M 所用的时间等于T04B从 Q 到 N 阶段,机械能逐渐变大C从 P 到 Q 阶段,速率逐渐变小D从 M 到 N 阶段,万有引力对它先做负功后做正功解析 海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,由开普勒第二定律可知,从 PQ 速度逐渐减小,故从 P 到 M 所用时间小于 ,选项 A 错误,C 正确;从 Q 到 N 阶段,只受太阳的引T04力,故机械能守恒,选项 B 错误;从 M 到 N 阶段经过 Q 点时速度最小,故万有引力对它先做负功后做正功,选项 D 正

23、确2(2017全国卷)2017 年 4 月,我国成功发射的天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室完成了首次交会对接,对接形成的组合体仍沿天宫二号原来的轨道(可视为圆轨道)运行与天宫二号单独运行时相比,组合体运行的( C )A周期变大 B速率变大C动能变大 D向心加速度变大解析 天空二号单独运行时的轨道半径与组合体运行的轨道半径相同由运动周期T2 ,可知周期不变,选项 A 错误;由速率 v ,可知速率不变,选项 B 错误;rGM GMr因为( m1m 2)m1,质量增大,故动能增大,选项 C 正确;向心加速度 a 不变,选项 Dv2r错误3宇航员王亚平在“天宫一号”飞船内进行了我国首次太空授课,演

24、示了一些完全失重状态下的物理现象若飞船质量为 m,距地面高度为 h,地球质量为 M,半径为 R,引力常量为 G.则飞船所在处的重力加速度大小为 ( B )A0 BGMR h2C DGMmR h2 GMh2解析 对飞船由万有引力定律和牛顿第二定律有 mg,解得 g ,GMmR h2 GMR h2故选项 B 正确,A、C、D 错误4利用三颗位置适当的地球同步卫星,可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,目前地球同步卫星的轨道半径约为地球半径的 6.6 倍,假设地球的自转周期变小,若仍仅用三颗同步卫星来实现上述目的,则地球自转周期的最小值约为( B )A1 h B4 h C8 h D16 h解析

25、地球自转周期变小,卫星要与地球保持同步,则卫星的公转周期也应随之变小,卫星的轨道半径应变小,当一地球卫星的信号刚好覆盖赤道 120的圆周时,卫星的轨道半径 r 2R;它们间的位置关系如答图所示,此时卫星周期最小,设为 T0,由Rsin30G m r 得 ,解得 T04 h故选项 B 正确Mmr2 42T2 6.6R3242 2R3T205.如图所示是月亮女神、嫦娥一号绕月做圆周运行时某时刻的图片,用R1、R 2、T 1、T 2 分别表示月亮女神和嫦娥一号的轨道半径及周期,用 R 表示月亮的半径(1)请用万有引力知识证明:它们遵循 K,其中 K 是只与月球质量有关而与卫R31T21 R32T2星

26、无关的常量;(2)经多少时间两卫星第一次相距最远;(3)请用所给嫦娥 1 号的已知量,估测月球的平均密度解析 (1)设月球的质量为 M,对绕月亮运行的卫星由牛顿第二定律均有G m 2R,MmR2 (2T)解得 常量,R3T2 GM42即 K ,且 K 只与月球质量有关而与卫星质量无关;R31T21 R32T2(2)两卫星第一次相距最远时有 2 ,(tT1 tT2)解得 t ;T1T22T2 2T1(3)对嫦娥 1 号由牛顿第二定律有G m 2R2,MmR2 (2T2)又 M ,4R33解得 .3R32GR3T2答案 (1)见解析 (2) (3)T1T22T2 2T1 3R32GR3T2例 1(

27、2017湖北宜昌质检6 分 )地球赤道上有一物体随地球自转做圆周运动,所需的向心力为 F1,向心加速度为 a1,线速度为 v1,角速度为 1;绕地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星(高度可忽略)所需要的向心力为 F2,向心加速度为 a2,线速度为 v2,角速度为 2;地球同步卫星做圆周运动所需要的向心力为 F3,向心加速度为 a3,线速度为 v3,角速度为 3,已知地面的重力加速度为 g,同步卫星离地的高度为 h,若三者质量相等,则( )AF 1F 2F3 Ba 1a 2ga 3Cv 1v 2v3 D 1 3F3;a 1v3; 1 3vcvd,周Mmr2 v2r 42T2期 TbTc24 h,

28、选项 D 错误2T 32(多选) 如图所示,三颗质量均为 m 的地球同步卫星等间隔地分布在半径为 r 的圆轨道上已知地球质量为 M,半径为 R.下列说法正确的是( BC )A地球对其中一颗卫星的引力大小为GMmr R2B其中一颗卫星对地球的引力大小为GMmr2C两颗卫星之间的引力大小为Gm23r2D三颗卫星对地球引力的合力大小为3GMmr2解析 由万有引力定律可知,地球与每一颗卫星间的引力大小 F ,选项 A 错误,GMmr2B 正确;由几何关系可知,两卫星之间的距离 d r,故两卫星之间的引力 F 3Gmmd2,选项 C 正确;由于三颗卫星对地球引力的大小相等,且方向互成 120,由力的合成

29、Gm23r2可知,其合力大小为零,选项 D 错误3(2017河北衡水模拟)( 多选) 宇宙中存在一些质量相等且离其他恒星较远的四颗星组成的四星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用设四星系统中每个星体的质量均为 m,半径均为 R,四颗星稳定分布在边长为 L 的正方形的四个顶点上,其中 L 远大于R,已知万有引力常量为 G,忽略星体自转效应则关于四星系统,下列说法正确的是( CD )A四颗星做圆周运动的轨道半径均为L2B四颗星做圆周运动的线速度均为GmL(2 24)C四颗星做圆周运动的周期均为 22L34 2GmD四颗星表面的重力加速度均为 GmR2解析 如图所示,四颗星均围绕正方形对角线的交

30、点做匀速圆周运动,轨道半径 rL.取任一顶点上的星体为研究对象,它受到其他三个星体的万有引力的合力为 F 合 G22 2G .由 F 合 F 向 m m ,可解得 v ,T2 ,故m2L2 m2 2L2 v2r 42rT2 GmL1 24 2L34 2Gm选项 A、B 错误,C 正确;对于星体表面质量为 m0 的物体,受到的重力等于万有引力,则有 m0gG ,故 gG ,选项 D 正确mm0R2 mR21(2017天津卷)我国自主研制的首艘货运飞船 “天舟一号”发射升空后,与已经在轨运行的“天宫二号”成功对接形成组合体假设组合体在距地面高为 h 的圆形轨道上绕地球做匀速圆周运动,已知地球的半径

31、为 R,地球表面处重力加速度为 g,且不考虑地球自转的影响则组合体运动的线速度大小为_R _,向心加速度大小为 _ g_.gR h R2R h2解析 设组合体的质量为 m、运转线速度为 v,地球质量为 M,则 G ma 向MmR h2m ,v2R h又有 G mg ,MmR2联立上述两式得 a 向 g,vR .R2R h2 gR h2(2017北京卷)利用引力常量 G 和下列某一组数据,不能计算出地球质量的是( D )A地球的半径及重力加速度 (不考虑地球自转)B人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期C月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离D地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太

32、阳间的距离解析 已知地球半径 R 和重力加速度 g,则 mgG ,所以 M 地 ,可求 M 地 ;M地 mR2 gR2G近地卫星做圆周运动,G m ,T ,可解得 M 地 ,已知 v、T 可求M地 mR2 v2R 2Rv v2RG v3T2GM 地 ;对于月球 G m r,则 M 地 ,已知 r、T 月 可求 M 地 ;同理,对地球M地 mr2 42T2月 42r3GT2月绕太阳的圆周运动,只可求出太阳质量 M 太 ,故选项 D 正确3(2017江苏卷)( 多选)“天舟一号”货运飞船于 2017 年 4 月 20 日在文昌航天发射中心成功发射升空与“天宫二号”空间实验室对接前, “天舟一号”在

33、距地面约 380 km 的圆轨道上飞行,则其( BCD )A角速度小于地球自转角速度B线速度小于第一宇宙速度C周期小于地球自转周期D向心加速度小于地面的重力加速度解析 由于地球同步卫星与地球自转的角速度、周期等物理量一致,故“天舟一号”可与地球同步卫星比较由于“天舟一号”的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,所以,角速度是“天舟一号”大,周期是同步卫星大,选项 A 错误,C 正确;第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,故“天舟一号”的线速度小于第一宇宙速度,选项 B 正确;对“天舟一号”有 G ma 向 ,所以 a 向 G ,而地面重力加速度 gG ,故 aM地 mR地 h2 M地R地 h2 M地R2

34、地向 a3a1 Ba 2a1a3Ca 3a1a2 Da 3a2a1解析 空间站与月球周期相同,绕地球运动的半径 r1a2,故选项 D 正确GMr2课时达标 第 13 讲解密考纲 考查解决天体问题的两条基本思路,卫星各参量与半径的关系、天体质量和密度的计算、卫星变轨分析1登上火星是人类的梦想, “嫦娥之父”欧阳自远透露:中国计划于 2020 年登陆火星地球和火星公转视为匀速圆周运动,忽略行星自转影响根据下表,火星和地球相比( B )行星半径/m质量/kg轨道半径/m地球6.41066.010241.51011火星3.41066.410232.31011A火星的公转周期较小B火星做圆周运动的加速度

35、较小C火星表面的重力加速度较大 D火星的第一宇宙速度较大解析 设公转半径为 r,星球半径为 R,太阳的质量为 M,由公式 m 2r,由GMmr2 (2T)题可知火星轨道半径大于地球公转轨道半径,所以火星公转周期大于地球公转周期,所以选项 A 错误;由公式 ma 得 a ,所以火星运行时的向心加速度小于地球公转时GMmr2 GMr2的加速度,所以选项 B 正确;由公式 g,表格中数据估算可知 m 火 m 地 ,R 火 RGmR2 110 12地 ,所以 g 火 g 地 ,即火星表面重力加速度小于地球表面重力加速度,所以选项 C 错误;25又由第一宇宙速度公式 v ,可得 v 火 v 地 即火星的

36、第一宇宙速度小于地球的第一GmR 15宇宙速度,所以选项 D 错误2(多选) 如图所示,飞行器 P 绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为,下列说法正确的是( AC )A轨道半径越大,周期越长B轨道半径越大,速度越大C若测得周期和张角,可得到星球的平均密度D若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度解析 根据 G mR ,可知半径越大则周期越大,故选项 A 正确;根据MmR2 42T2G m ,可知轨道半径越大则环绕速度越小,故选项 B 错误;若测得周期 T,则有MmR2 v2RM ,如果知道张角 ,则该星球半径为 rR sin ,所以 M 3,42R3GT2 2 42R3GT2 43

37、(R sin 2)可得到星球的平均密度,故选项 C 正确,而选项 D 无法计算星球半径,则无法求出星球的平均密度,选项 D 错误3(2017吉林长春调研)( 多选) 我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星500”的实验活动假设王跃登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的 ,质量是地球12质量的 .已知地球表面的重力加速度是 g,地球的半径为 R,王跃在地面上能向上竖直跳起19的最大高度是 h,忽略自转的影响,下列说法正确的是( ABD )A火星的密度为2g3GRB火星表面的重力加速度是 g49C火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度相等D王跃以与在地球上相同的初速度在火星上起跳后,能达到的

38、最大高度是 h94解析 由 G mg,得到 g ,已知火星半径是地球半径的 ,质量是地球质量MmR2 GMR2 12的 ,则火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的 ,即为 g,选项 B 正确设火星19 49 49质量为 M,由万有引力等于重力可得 G mg,解得 M ,密度为M mr2 gR29G ,故选项 A 正确;由 G m ,得到 v ,火星的第一宇MVgR29G418R33 2g3GR MmR2 v2R GMR宙速度是地球第一宇宙速度的 倍,故选项 C 错误;王跃以 v0 在地球起跳时,根据竖直上23抛的运动规律得出可跳的最大高度是 h ,由于火星表面的重力加速度是 g,王跃以相v

39、202g 49同的初速度在火星上起跳时,可跳的最大高度 h h,故选项 D 正确944如图所示,搭载着“嫦娥二号”卫星的“长征三号丙”运载火箭在西昌卫星发射中心点火发射,卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经多次变轨最终进入距离月球表面100 千米、周期约为 118 分钟的工作轨道,开始对月球进行探测( B )A卫星在轨道上的运行速度比月球的第一宇宙速度大B卫星在轨道上的机械能比在轨道 上大C卫星在轨道上经过 P 点的速度比在轨道 上经过 P 点时大D卫星在轨道上经过 P 点的加速度比在轨道 上经过 P 点时大解析 第一宇宙速度是发射卫星的最小速度,等于近月卫星的速度,大于所有卫星的速度,选项

40、 A 错误;卫星由 轨道进入或轨道,需减速做近心运动,机械能减小,选项 B 正确,选项 C 错误;卫星在轨道或上经过 P 点时,到月心的距离相等,根据 ma 可知,加速度应相等,选项 D 错误GMmr25一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后做匀速圆周运动,动能减小为原来的 ,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的( C )14A向心加速度大小之比为 41B角速度大小之比为 21C周期之比为 18D轨道半径之比为 12解析 由 m 可得 v ,卫星动能减小为原来的 ,速度减小为原来的 ,GMmr2 v2r GMr 14 12则轨道半径增加到原来的 4 倍,故选项 D 错误;由 a

41、n 可知向心加速度减小为原来的 ,v2r 116故选项 A 错误;由 可知,角速度减小为原来的 ,故选项 B 错误;由周期与角速度成vr 18反比可知,周期增大到原来的 8 倍,故选项 C 正确6(多选) 已知地球质量为 M,半径为 R,自转周期为 T,地球同步卫星质量为 m,引力常量为 G.有关同步卫星,下列表述正确的是 ( BD )A卫星距地面的高度为3GMT242B卫星的运行速度小于第一宇宙速度C卫星运行时受到的向心力大小为 GMmR2D卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度解析 天体运动的基本原理为万有引力提供向心力,地球的引力使卫星绕地球做匀速圆周运动,即 F 引 F 向 m

42、.当卫星在地表运行时, mg ,设同步卫星离地v2r 42mrT2 GMmR2面高度为 h,则 ma 向 TbC线速度的大小关系为 vaabac解析 a、b、c 都受到万有引力作用,选项 A 错误;赤道上的物体 a、同步卫星 c 的周期相同,所以角速度一样,根据 k,所以 c 的周期大于 b 的周期,所以选项 B 正r3T2确v ,c 的半径大于 b,所以 vcva,所以GMr选项 C 正确;a ,所以 abac,又根据 ar 2 可知a caa,所以选项 D 错误GMr29如图所示,人造卫星 A、B 在同一平面内绕地心 O 做匀速圆周运动,已知 A、B 连线与 A、 O 连线间的夹角最大为

43、,则卫星 A、B 的线速度之比为( C )Asin B1sin C Dsin 1sin 解析 本题的关键是审出 A、B 连线与 AO 连线间何时夹角最大,经分析是 OB 垂直AB 时,设 A 的轨道半径为 r1,B 的轨道半径为 r2,当 OBAB 时,sin .卫星绕地心做r2r1圆周运动时,万有引力提供向心力, m ,得 v ,所以 A、B 的线速度之比GMmr2 v2r GMr ,故选项 C 正确v1v2 r2r1 sin 102002 年四月下旬,天空中出现了水星、金星、火星、木星、土星近乎直线排列的“五星连珠”的奇观假设火星和木星绕太阳做匀速圆周运动,周期分别是 T1 和 T2,而且

44、火星离太阳较近,它们绕太阳运动的轨道基本上在同一平面内,若某一时刻火星和木星都在太阳的同一侧,三者在一条直线上排列,那么再经过多长的时间将第二次出现这种现象( C )A BT1 T22 T1T2C DT1T2T2 T1 T21 T22解析 根据万有引力提供向心力得 ,解得 T2 ,火星离太阳较近,GMmr2 m42rT2 r3GM即轨道半径小,所以周期小设再经过时间 t 将第二次出现这种现象,此为两个做匀速圆周运动的物体追及相遇的问题,虽然不在同一轨道上,但是当它们相遇时,运动较快的物体比运动较慢的物体多运行 2 弧度所以 t t2,解得 t ,选项 C 正确2T1 2T2 T1T2T2 T1

45、11假设地球是一半径为 R、质量分布均匀的球体一矿井深度为 d.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为( A )A1 B1 dR dRC( )2 D( )2R dR RR d解析 物体在地面上时的重力加速度可由 g 得出,根据题中条件,球壳对其内部GMR2物体的引力为零,矿井底部可以等效为地面,设矿井以下剩余部分地球的质量为 M,矿井底部处重力加速度可由 g 得出,而 ,所以 g(1 )g.选项GMR d2 MM R d3R3 dRA 正确12如图为宇宙中一恒星系的示意图,A 为该星系的一颗行星,它绕中央恒星 O 运行的轨道近似为圆天文学家观测得到 A

46、 行星运动的轨道半径为 R0,周期为 T0.长期观测发现,A 行星实际运动的轨道与圆轨道总有一些偏离,且每隔 t0 时间发生一次最大偏离,天文学家认为形成这种现象的原因可能是 A 行星外侧还存在着一颗未知的行星 B(假设其运动轨道与 A 在同一平面内,且与 A 的绕行方向相同),它对 A 行星的万有引力引起 A 轨道的偏离,由此可推测未知行星 B 的运动轨道半径为( C )A R0 BR 0t0t0 T0 3t0 T0t0 2CR 0 DR 03 t0t0 T02 t0t0 T03解析 对 A 行星有 G mA 2R0,对 B 行星有 G m B 2R1,由 A、B 最近MmAR20 (2T0) MmBR21 (2T1)到 A、B 再次最近 ,有 t0 t02 ,求得 R1R 0 .选项 C 正确2T0 2T1 3( t0t0 T0)213(多选) 中国新闻网宣布:在摩洛哥坠落的陨石被证实来自火星某同学想根据平时收集的部分火星资料(如图所示 )计算出火星的密度,再与这颗陨石的密度进行比较下列计算火星密度的公式,正确的是(引力常量 G 已知,忽略火星自转的影响 )( ACD )A B3g02Gd g0T23dC D 3GT2 6Md3解析 由 ,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 高中 > 高中物理 > 物理高考 > 一轮复习