2014年高考物理复习 第4章 第4课时 万有引力与航天训练题(含解析) 新人教版.doc
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1、第4课时万有引力与航天考纲解读1.掌握万有引力定律的内容、公式及其应用.2.理解环绕速度的含义并会求解.3.了解第二和第三宇宙速度1对万有引力定律的理解关于万有引力公式FG,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的值是牛顿规定的答案C解析万有引力公式FG,虽然是牛顿由天体的运动规律得出的,但牛顿又将它推广到了宇宙中的任何物体,适用于计算任何两个质点间的引力当两个物体间的距离趋近于0时,两个物体就不能视为质点了,万有引力公式不再适用两物体间的万有引力也
2、符合牛顿第三定律公式中引力常量G的值是卡文迪许在实验室里用实验测定的,而不是人为规定的故正确答案为C.2万有引力引力场与电场的类比由于万有引力定律和库仑定律都满足平方反比定律,因此引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理有关问题时可以将它们进行类比,例如电场中反映各点电场强弱的物理量是电场强度,其定义式为E,在引力场中可以用一个类似的物理量来反映各点引力场的强弱设地球质量为M,半径为R,地球表面处重力加速度为g,引力常量为G,如果一个质量为m的物体位于距离地心2R处的某点,则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是()AG BGCG D.答案AD解析由万有引力定律知FG,引力场的强弱,A对;在地球
3、表面附近有Gmg,所以,D对3第一宇宙速度的求解一宇航员在某星球上以速度v0竖直上抛一物体,经t秒落回原处,已知该星球半径为R,那么该星球的第一宇宙速度是()A. B. C. D. 答案B解析设该星球表面重力加速度为g,由竖直上抛知识知,t,所以g;由牛顿第二定律得:mgm,所以v .4应用万有引力定律分析卫星运动问题天宫一号是中国第一个目标飞行器,已于2011年9月29日21时16分3秒在酒泉卫星发射中心发射成功,它的发射标志着中国迈入中国航天“三步走”战略的第二步第二阶段.21时25分,天宫一号进入近地点约200公里,远地点约346.9公里,轨道倾角为42.75度,周期为5 382秒的运行
4、轨道由此可知()A天宫一号在该轨道上的运行周期比同步卫星的运行周期短B天宫一号在该轨道上任意一点的运行速率比同步卫星的运行速率小C天宫一号在该轨道上任意一点的运行加速度比同步卫星的运行加速度小D天宫一号在该轨道上远地点距地面的高度比同步卫星轨道距地面的高度小答案AD解析由题意知天宫一号的轨道半径比同步卫星要小,由知v ,即v天v同由mr知T ,知T天a同故选项A、D正确考点梳理一、万有引力定律及其应用1内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量m1和m2的乘积成正比、与它们之间距离r的二次方成反比2表达式:F,G为引力常量:G6.671011 Nm2
5、/kg2.3适用条件(1)公式适用于质点间的相互作用当两物体间的距离远远大于物体本身的大小时,物体可视为质点(2)质量分布均匀的球体可视为质点,r是两球心间的距离二、环绕速度1第一宇宙速度又叫环绕速度推导过程为:由mg得:v1 7.9 km/s.2第一宇宙速度是人造地球卫星在地面附近环绕地球做匀速圆周运动时具有的速度3第一宇宙速度是人造卫星的最大环绕速度,也是人造地球卫星的最小发射速度特别提醒1.两种周期自转周期和公转周期的不同2两种速度环绕速度与发射速度的不同,最大环绕速度等于最小发射速度3两个半径天体半径R和卫星轨道半径r的不同三、第二宇宙速度和第三宇宙速度1第二宇宙速度(脱离速度):v2
6、11.2 km/s,使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度2第三宇宙速度(逃逸速度):v316.7 km/s,使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度5卫星变轨问题的分析方法“天宫一号”被长征二号火箭发射后,准确进入预定轨道,如图1所示,“天宫一号”在轨道1上运行4周后,在Q点开启发动机短时间加速,关闭发动机后,“天宫一号”沿椭圆轨道2运行到达P点,开启发动机再次加速,进入轨道3绕地球做圆周运动,“天宫一号”在图示轨道1、2、3上 图1正常运行时,下列说法正确的是()A“天宫一号”在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率B“天宫一号”在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度C“天宫一号”在轨道1上经过Q
7、点的加速度大于它在轨道2上经过Q点的加速度D“天宫一号”在轨道2上经过P点的加速度等于它在轨道3上经过P点的加速度答案D解析根据v ,可知v3v1,选项A错误;据 可知31,选项B错误;加速度与万有引力大小有关,r相同,则a相同,与轨道无关,选项C错误,选项D正确【规律总结】卫星变轨问题的判断:(1)卫星的速度变大时,做离心运动,重新稳定时,轨道半径变大(2)卫星的速度变小时,做近心运动,重新稳定时,轨道半径变小(3)圆轨道与椭圆轨道相切时,切点处外面的轨道上的速度大,向心加速度相同.考点一天体质量和密度的计算1解决天体(卫星)运动问题的基本思路(1)天体运动的向心力来源于天体之间的万有引力,
8、即Gma向mm2rm(2)在中心天体表面或附近运动时,万有引力近似等于重力,即Gmg(g表示天体表面的重力加速度)深化拓展(1)在研究卫星的问题中,若已知中心天体表面的重力加速度g时,常运用GMgR2作为桥梁,可以把“地上”和“天上”联系起来由于这种代换的作用很大,此式通常称为黄金代换公式(2)利用此关系可求行星表面重力加速度、轨道处重力加速度:在行星表面重力加速度:Gmg,所以g.在离地面高为h的轨道处重力加速度:Gmgh,所以gh.2天体质量和密度的计算(1)利用天体表面的重力加速度g和天体半径R.由于Gmg,故天体质量M,天体密度.(2)通过观察卫星绕天体做匀速圆周运动的周期T和轨道半径
9、r.由万有引力等于向心力,即Gmr,得出中心天体质量M;若已知天体半径R,则天体的平均密度;若天体的卫星在天体表面附近环绕天体运动,可认为其轨道半径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例1(2012福建理综16)一卫星绕某一行星表面附近做匀速圆周运动,其线速度大小为v.假设宇航员在该行星表面上用弹簧测力计测量一质量为m的物体重力,物体静止时,弹簧测力计的示数为N.已知引力常量为G,则这颗行星的质量为()A. B.C. D.解析设卫星的质量为m由万有引力提供向心力,得Gmmmg由已知条件:m的重力为N得Nmg由得g,代入得:R代入得M
10、,故B项正确答案B突破训练1(2011江苏7)一行星绕恒星做圆周运动由天文观测可得,其运行周期为T,速度为v,引力常量为G,则()A恒星的质量为B行星的质量为C行星运动的轨道半径为D行星运动的加速度为答案ACD解析由mr得M,A对;无法计算行星的质量,B错;r,C对;a2rvv,D对考点二卫星运行参量的比较与运算1卫星的动力学规律由万有引力提供向心力,Gma向mm2rm.2卫星的各物理量随轨道半径变化的规律3极地卫星和近地卫星(1)极地卫星运行时每圈都经过南北两极,由于地球自转,极地卫星可以实现全球覆盖(2)近地卫星是在地球表面附近环绕地球做匀速圆周运动的卫星,其运行的轨道半径可近似认为等于地
11、球的半径,其运行线速度约为7.9 km/s.(3)两种卫星的轨道平面一定通过地球的球心深化拓展(1)卫星的a、v、T是相互联系的,如果一个量发生变化,其它量也随之发生变化;这些量与卫星的质量无关,它们由轨道半径和中心天体的质量共同决定(2)卫星的能量与轨道半径的关系:同一颗卫星,轨道半径越大,动能越小,势能越大,机械能越大例2(2011天津8)质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则航天器的()A线速度v B角速度C运行周期T2 D向心加速度a解析由mm2RmRmgma得
12、v ,A对;,B错;T2 ,C对;a,D错答案AC人造天体运行参量的分析与计算方法分析与计算思路是将人造天体的运动看做绕中心天体做匀速圆周运动,它受到的万有引力提供向心力,结合牛顿第二定律和圆周运动的规律建立动力学方程,Gmamm2rm,以及利用人造天体在中心天体表面运行时,忽略中心天体的自转的黄金代换公式GMgR2.突破训练2如果把水星和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,从水星与金星在一条直线上开始计时,如图2所示若天文学家测得在相同时间内水星转过的角度为1;金星转过的角度为2(1、2均为锐角),则由此条件可求得()A水星和金星绕太阳运动的周期之比B水星和金星的密度之比 图2C水星和金星到太
13、阳的距离之比D水星和金星绕太阳运动的向心加速度大小之比答案ACD解析由知,又因为,所以,A对;由mr知r3,既然周期之比能求,则r之比同样可求,C对;由ar2知,向心加速度之比同样可求,D对;由于水星和金星的质量未知,故密度不可求,B错例3(2011广东20)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()A卫星距地面的高度为 B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GD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.
14、当卫星在地表运行时,F引mg(此时R为地球半径),设同步卫星离地面高度为h,则F引F向ma向mg,所以C错误,D正确由得,v ,B正确由,得Rh ,即h R,A错误答案BD同步卫星的六个“一定”突破训练3北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能“北斗” 系统中两颗工作卫星1和2均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径均为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,如图3所示若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,图3地球半径为R,不计卫星间的相互作用力以下判断正确的是()A两颗卫星的向心加速度大小相等,均为B两颗卫星所受的向心力大小一定相等C卫星1由位置A运动到位置
15、B所需的时间可能为 D如果要使卫星1追上卫星2,一定要使卫星1加速答案AC考点三卫星变轨问题的分析当卫星由于某种原因速度突然改变时(开启或关闭发动机或空气阻力作用),万有引力不再等于向心力,卫星将变轨运行:(1)当卫星的速度突然增加时,Gm,即万有引力大于所需要的向心力,卫星将做近心运动,脱离原来的圆轨道,轨道半径变小,当卫星进入新的轨道稳定运行时由v 可知其运行速度比原轨道时增大卫星的发射和回收就是利用这一原理例4北京航天飞行控制中心对“嫦娥二号”卫星实施多次变轨控制并获得成功首次变轨是在卫星运行到远地点时实施的,紧随其后进行的3次变轨均在近地点实施“嫦娥二号”卫星的首次变轨之所以选择在远地
16、点实施,是为了抬高卫星近图4地点的轨道高度同样的道理,要抬高远地点的高度就需要在近地点实施变轨图4为“嫦娥二号”某次在近地点A由轨道1变轨为轨道2的示意图,下列说法中正确的是()A“嫦娥二号”在轨道1的A点处应点火加速B“嫦娥二号”在轨道1的A点处的速度比在轨道2的A点处的速度大C“嫦娥二号”在轨道1的A点处的加速度比在轨道2的A点处的加速度大D“嫦娥二号”在轨道1的B点处的机械能比在轨道2的C点处的机械能大解析卫星要由轨道1变轨为轨道2需在A处做离心运动,应加速使其做圆周运动所需向心力m大于地球所能提供的万有引力G,故A项正确,B项错误;由Gma可知,卫星在不同轨道同一点处的加速度大小相等,
17、C项错误;卫星由轨道1变轨到轨道2,反冲发动机的推力对卫星做正功,卫星的机械能增加,所以卫星在轨道1的B点处的机械能比在轨道2的C点处的机械能小,D项错误答案A处理卫星变轨问题的思路和方法1要增大卫星的轨道半径,必须加速;2当轨道半径增大时,卫星的机械能随之增大突破训练42011年9月29日,中国首个空间实验室“天宫一号”在酒泉卫星发射中心发射升空,由长征运载火箭将飞船送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道上,B点距离地面高度为h,地球的中心位于椭圆的一个焦点上“天宫一号”飞行几周后进行变轨,进入预定圆轨道,如图5所示已知“天宫一号” 图5在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,万有引力常量为G,地
18、球半径为R.则下列说法正确的是()A“天宫一号”在椭圆轨道的B点的向心加速度大于在预定圆轨道的B点的向心加速度B“天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,机械能守恒C“天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,动能先减小后增大D由题中给出的信息可以计算出地球的质量M答案BD解析在B点,由ma知,无论在哪个轨道上的B点,其向心加速度相同,A项错;“天宫一号”在椭圆轨道上运行时,其机械能守恒,B项对;“天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B运行中,动能一直减小,C项错;对“天宫一号”在预定圆轨道上运行,有Gm(Rh),而T,故M,D项对考点四宇宙速度的理解与计算1第一宇宙速度v17.
19、9 km/s,既是发射卫星的最小发射速度,也是卫星绕地球运行的最大环绕速度2第一宇宙速度的求法:(1)m,所以v1 .(2)mg,所以v1.3第二、第三宇宙速度也都是指发射速度例52012年6月16日,“神舟九号”宇宙飞船搭载3名航天员飞天,并于6月18日1400与“天宫一号”成功对接在发射时,“神舟九号”宇宙飞船首先要发射到离地面很近的圆轨道,然后经过多次变轨后,最终与在距地面高度为h的圆形轨道上绕地球飞行的“天宫一号”完成对接,之后,整体保持在距地面高度仍为h的圆形轨道上绕地球继续运行已知地球半径为R,地面附近的重力加速度为g.求:(1)地球的第一宇宙速度;(2)“神舟九号”宇宙飞船在近地
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