万有引力与航天2.ppt
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1、万有引力与航天万有引力与航天一、开普勒行星运动定律一、开普勒行星运动定律定律定律内容内容图示图示开普勒开普勒第一定律第一定律(轨道定律轨道定律)所有的行星围绕所有的行星围绕 运动运动的轨道都是的轨道都是 , 处处在所有椭圆的一个焦点上在所有椭圆的一个焦点上.太阳太阳椭圆椭圆太阳太阳定律定律内容内容图示图示开普勒开普勒第二定律第二定律(面积定律面积定律)对任意一个行星来说,对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等等的时间内扫过相等的面积的面积.开普勒开普勒第三定律第三定律(周期定律周期定律)所有行星的轨道的半所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转长轴的三次方跟公转
2、周期的二次方的比值周期的二次方的比值都相等都相等. k.1(2009宁夏高考宁夏高考)地球和木星绕太阳运行的轨道都可以看做地球和木星绕太阳运行的轨道都可以看做是圆形的已知木星的轨道半径约为地球轨道半径的是圆形的已知木星的轨道半径约为地球轨道半径的5.2倍,倍,则木星与地球绕太阳运行的线速度则木星与地球绕太阳运行的线速度 之比约为之比约为 () A0.19 B0.44 C2.3 D5.2答案:答案:B二二. .万有引力定律万有引力定律 1.1.宇宙间的一切物体都是相互吸引的宇宙间的一切物体都是相互吸引的, ,两个物体间的引力大小两个物体间的引力大小, ,跟它们的跟它们的 成正比成正比, ,跟它们
3、的跟它们的 成反比成反比. . 2. 2.公式公式: : 其中其中G G=6.67=6.671010-11-11 Nm Nm2 2/kg/kg2 2, , 它是在牛顿发现万有引力定律一百年后英国物理学家卡文迪许它是在牛顿发现万有引力定律一百年后英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置测出的利用扭秤装置测出的. .质量的乘积质量的乘积距离的平方距离的平方,221rmmGF 3.适用条件适用条件:公式适用于质点间的相互作用公式适用于质点间的相互作用,当两物体间的距离当两物体间的距离远远大于物体本身的大小时远远大于物体本身的大小时,物体可视为质点物体可视为质点,质量分布均匀的球质量分布均匀的球体也可适用体也
4、可适用.r为两球心间的距离为两球心间的距离. 1发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是 ( ) A开普勒、卡文迪许 B牛顿、伽利略 C牛顿、卡文迪许 D开普勒、伽利略 2.关于万有引力公式 以下说法中正确的是() A公式只适用于星球之间的引力计算,不适用于质量较小的物体 B当两物体间的距离趋近于0时,万有引力趋近于无穷大 C两物体间的万有引力也符合牛顿第三定律 D公式中引力常量G的值是牛顿规定的 3.在万有引力定律的公式中,r是 ( ) A对星球之间而言,是指运行轨道的平均半径 B对地球表面的物体与地球而言,是指物体距离地面的高度 C对两个均匀球而言,是指两个球心间的距离 D对人造地球卫
5、星而言,是指卫星到地球表面的高度,221rmmGF 4.4.第一宇宙速度第一宇宙速度( (环绕速度环绕速度) )v v1 1= = km/s, km/s,是人造地球卫星是人造地球卫星的的 发射速度发射速度, ,也是人造地球卫星绕地球做圆周运动的也是人造地球卫星绕地球做圆周运动的 环绕速度环绕速度. .第二宇宙速度第二宇宙速度( (脱离速度脱离速度) )v v2 2= = km/s, km/s,是使物体是使物体挣脱地球引力束缚的挣脱地球引力束缚的 发射速度发射速度. .第三宇宙速度第三宇宙速度( (逃逸速逃逸速 度度) )v v3 3= = km/s,km/s,是使物体挣脱太阳束缚的是使物体挣脱
6、太阳束缚的 发射速度发射速度. . 7.97.9最小最小最大最大11.211.2最小最小16.716.7最小最小3.3.地球同步卫星只能在赤道地球同步卫星只能在赤道 , ,与地球自转具有相同与地球自转具有相同的的 , ,相对地面静止相对地面静止, ,其环绕的高度是其环绕的高度是 的的. .正上方正上方角速度和周期角速度和周期一定一定热点聚焦热点聚焦热点一热点一 万有引力定律的应用万有引力定律的应用1.1.解决天体圆周运动问题的两条思路解决天体圆周运动问题的两条思路 (1)(1)在地面附近万有引力近似等于物体的重力在地面附近万有引力近似等于物体的重力, , F F引引 = = mgmg 整理得整
7、理得GMGM= =gRgR2 2. . (2)(2)天体运动都可近似地看成匀速圆周运动天体运动都可近似地看成匀速圆周运动, ,其向其向心力由万有引力提供心力由万有引力提供, ,即即F F引引= =F F向向. . 一般有以下几种表述形式一般有以下几种表述形式: : rvmrMmG22rmrMmG22rTmrMmG22242.2.天体质量和密度的计算天体质量和密度的计算 (1)(1)利用天体表面的重力加速度利用天体表面的重力加速度g g和天体半径和天体半径R R. . (2) (2)通过观察卫星绕天体做匀速圆周运动的周期通过观察卫星绕天体做匀速圆周运动的周期T T, , 轨道半径轨道半径r r.
8、 . 由万有引力等于向心力由万有引力等于向心力, ,即即 得出中心天体质量得出中心天体质量天体密度故天体质量由于,22GgRMmgRMmG.43343GRgRMVM,4222rTmrMmG;4232GTrM 若已知天体的半径若已知天体的半径R R, ,则天体的密度则天体的密度若天体的卫星在天体表面附近环绕天体运动若天体的卫星在天体表面附近环绕天体运动, ,可可认为其轨道半径认为其轨道半径r r等于天体半径等于天体半径R R, ,则天体密度则天体密度可见可见, ,只要测出卫星环绕天体表面运动的周期只要测出卫星环绕天体表面运动的周期T T, ,就就可估测出中心天体的密度可估测出中心天体的密度. .
9、特别提示特别提示不考虑天体自转不考虑天体自转, ,对任何天体表面都可以认为对任何天体表面都可以认为 从而得出从而得出GMGM= =gRgR2 2( (通常称为黄金代换通常称为黄金代换),),其中其中M M为该天体的质量为该天体的质量, ,R R为该天体的半径为该天体的半径, ,g g为相应天体为相应天体表面的重力加速度表面的重力加速度. .334RMVM;3322RGTr.32GTmg.2RMmG热点二热点二 卫星的各物理量随轨道半径的变化而变化的规律及卫星的各物理量随轨道半径的变化而变化的规律及卫星的变轨问题卫星的变轨问题1 1、卫星的各物理量随轨道半径的变化而变化、卫星的各物理量随轨道半径
10、的变化而变化规规律律3(2010惠州模拟惠州模拟)如图如图433所示所示 是中国嫦娥一号卫星发回的第一张是中国嫦娥一号卫星发回的第一张 月球表面照片,陨石落入月球表面月球表面照片,陨石落入月球表面 形成的美丽形成的美丽“花环花环”清晰可见如清晰可见如 果大量的陨石落入果大量的陨石落入(忽略碰撞引起的忽略碰撞引起的 月球速度变化月球速度变化),使月球的质量增加,使月球的质量增加, 则则 ()A月球的公转周期不变月球的公转周期不变B地月距离增大地月距离增大C某月球卫星的线速度减小某月球卫星的线速度减小D某月球卫星的周期减小某月球卫星的周期减小答案:答案:AD2卫星的稳定运行与变轨运行分析卫星的稳定
11、运行与变轨运行分析(1)圆轨道上的稳定运行:若卫星所受万有引力等于做匀速圆周运动圆轨道上的稳定运行:若卫星所受万有引力等于做匀速圆周运动的向心力,将保持匀速圆周运动,即的向心力,将保持匀速圆周运动,即(2)变轨运行分析变轨运行分析 当卫星由于某种原因当卫星由于某种原因速度速度突然改变时突然改变时(开启或关闭发动机开启或关闭发动机 或空气阻力作用或空气阻力作用),万有引力就不再等于向心力,卫星将,万有引力就不再等于向心力,卫星将 做变轨运动做变轨运动rvmrMmG22当卫星的速度当卫星的速度v增大时,所需向心力增大时,所需向心力m 增大,即万有引增大,即万有引力不足以提供向心力,卫星将做离心运动
12、,脱离原来的圆轨力不足以提供向心力,卫星将做离心运动,脱离原来的圆轨道,轨道半径变大但卫星一旦进入新的轨道运行,由道,轨道半径变大但卫星一旦进入新的轨道运行,由v 知其运行速度要减小,但重力势能、机械能均增加知其运行速度要减小,但重力势能、机械能均增加当卫星的速度当卫星的速度v减小时,所需向心力减小时,所需向心力 减小,即万有引减小,即万有引力大于卫星所需的向心力,因此卫星将做近心运动,同样会力大于卫星所需的向心力,因此卫星将做近心运动,同样会脱离原来的圆轨道,轨道半径变小卫星进入新轨道运行时,脱离原来的圆轨道,轨道半径变小卫星进入新轨道运行时,由由v 知运行速度将增大,但重力势能、机械能均减
13、知运行速度将增大,但重力势能、机械能均减少少(卫星的发射和回收就是利用了这一原理卫星的发射和回收就是利用了这一原理)1卫星的卫星的a、v、T是相互联系的,其中一个量发生变化,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其他各量也随之发生变化2a、v、T均与卫星的质量无关,只由轨道半径均与卫星的质量无关,只由轨道半径r和中心和中心 天体质量共同决定天体质量共同决定3卫星变轨时半径的变化,根据万有引力和所需向心力的卫星变轨时半径的变化,根据万有引力和所需向心力的 大小关系判断;稳定在新轨道上的运行速度的变化,由大小关系判断;稳定在新轨道上的运行速度的变化,由 v 判断判断热点三热点三
14、 环绕速度与发射速度的比较及地球同步卫星环绕速度与发射速度的比较及地球同步卫星1.1.环绕速度与发射速度的比较环绕速度与发射速度的比较 近地卫星的环绕速度近地卫星的环绕速度 通常称为第一宇宙速度通常称为第一宇宙速度, ,它是地球周围所有卫星的最大环绕速它是地球周围所有卫星的最大环绕速度度, ,是在地面上发射卫星的最小发射速度是在地面上发射卫星的最小发射速度. .不同高度处的人造不同高度处的人造卫星在圆轨道上的运行速度卫星在圆轨道上的运行速度 其大小随半径的增大其大小随半径的增大而减小而减小. .但是但是, ,由于在人造地球卫星发射过程中火箭要克服地由于在人造地球卫星发射过程中火箭要克服地球引力
15、做功球引力做功, ,所以将卫星发射到离地球越远的轨道所以将卫星发射到离地球越远的轨道, ,在地面上在地面上所需的发射速度就越大所需的发射速度就越大. .s,m/9 . 7gRRMGv,rMGv 2.2.地球同步卫星特点地球同步卫星特点 (1)(1)地球同步卫星只能在赤道上空地球同步卫星只能在赤道上空. . (2) (2)地球同步卫星与地球自转具有相同的角速度和周期地球同步卫星与地球自转具有相同的角速度和周期. . (3) (3)地球同步卫星相对地面静止地球同步卫星相对地面静止. . (4) (4)同步卫星的高度是一定的,约为同步卫星的高度是一定的,约为3.6104 km42008年年9月月25
16、日日21时时10分分“神舟神舟”七号载人飞船发射升空,七号载人飞船发射升空, 进入预定轨道自西向东做匀速圆周运动,运行轨道距地面进入预定轨道自西向东做匀速圆周运动,运行轨道距地面343千米绕行过程中,宇航员进行了一系列科学实验,实现了千米绕行过程中,宇航员进行了一系列科学实验,实现了我国宇宙航行的首次太空行走我国宇宙航行的首次太空行走(图图434)在返回在返回 过程中,过程中,9月月28日日17时时30分返回舱主降落伞打开,分返回舱主降落伞打开,17时时38 分安全着分安全着陆下列说法正确的是陆下列说法正确的是 ()A飞船做圆周运动的圆心与地心重合飞船做圆周运动的圆心与地心重合B载人飞船的轨道
17、高度小于地球同步卫星的轨道高度载人飞船的轨道高度小于地球同步卫星的轨道高度C载人飞船绕地球做匀速圆周运动的速度略大于第一宇宙速载人飞船绕地球做匀速圆周运动的速度略大于第一宇宙速 度度7.9 km/sD在返回舱降落伞打开后至着地前,宇航员处于失重状态在返回舱降落伞打开后至着地前,宇航员处于失重状态答案:答案:AB题型探究题型探究题型题型1 1 万有引力定律在天体运动中的应用万有引力定律在天体运动中的应用 例例1 1 已知万有引力常量已知万有引力常量G G, ,地球半径地球半径R R, ,月球和地球之间的月球和地球之间的距离距离r r, ,同步卫星距地面的高度同步卫星距地面的高度h h, ,月球绕
18、地球的运转周期月球绕地球的运转周期T T1 1, ,地球地球的自转周期的自转周期T T2 2, ,地球表面的重力加速度地球表面的重力加速度g g. .某同学根据以上条件某同学根据以上条件, ,提出一种估算地球质量提出一种估算地球质量M M的方法的方法: :同步卫星绕地心做圆周运动同步卫星绕地心做圆周运动, ,由由(1)(1)请判断上面的结果是否正确请判断上面的结果是否正确, ,并说明理由并说明理由. .如不正确如不正确, ,请给出请给出正确的解法和结果正确的解法和结果. .(2)(2)请根据已知条件再提出两种估算地球质量的方法并解得结果请根据已知条件再提出两种估算地球质量的方法并解得结果. .
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