2023年物理《万有引力》典型例题分析.pdf
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1、学习必备 欢迎下载【1】天体的质量与密度的估算 1.下列哪一组数据能够估算出地球的质量 A.月球绕地球运行的周期与月地之间的距离 B.地球表面的重力加速度与地球的半径 C.绕地球运行卫星的周期与线速度 D.地球表面卫星的周期与地球的密度 解析:人造地球卫星环绕地球做匀速圆周运动。月球也是地球的一颗卫星。设地球的质量为 M,卫星的质量为 m,卫星的运行周期为 T,轨道半径为 r 根据万有引力定律:rT4mrMmG222得:232GTr4M可见 A正确 而Tr2v由知 C正确 对地球表面的卫星,轨道半径等于地球的半径,r=R 由于3R4M3结合得:G3T2 可见 D错误 球表面的物体,其重力近似等
2、于地球对物体的引力 由2RMmGmg 得:GgRM2可见 B正确【2】普通卫星的运动问题 我国自行研制发射的“风云一号”“风云二号”气象卫星的运行轨道是不同的。“风云一号”是极地圆形轨道卫星,其轨道平面与赤道平面垂直,周期为 12 h,“风云二号”是同步轨道卫星,其运行轨道就是赤道平面,周期为 24 h。问:哪颗卫星的向心加速度大?哪颗卫星的线速度大?若某天上午 8 点,“风云一号”正好通过赤道附近太平洋上一个小岛的上空,那么“风云一号”下次通过该岛上空的时间应该是多少?解析:由开普勒第三定律 T2r3知:“风云二号”卫星的轨道半径较大 又根据牛顿万有引力定律rvmmarMmG22得:2rMG
3、a,可见“风云一号”卫星的向心加速度大,rGMv,可见“风云一号”卫星的线速度大,“风云一号”下次通过该岛上空,地球正好自转一周,故需要时间 24h,即第二天上午 8 点钟。学习必备 欢迎下载【探讨评价】由万有引力定律得:2MaGr,GMvr,3GMr,32rTGM得:【3】同步卫星的运动 下列关于地球同步卫星的说法中正确的是:A、为避免通讯卫星在轨道上相撞,应使它们运行在不同的轨道上 B、通讯卫星定点在地球赤道上空某处,所有通讯卫星的周期都是24h C、不同国家发射通讯卫星的地点不同,这些卫星的轨道不一定在同一平面上 D、不同通讯卫星运行的线速度大小是相同的,加速度的大小也是相同的。解析:同
4、步卫星运动的周期与地球自转周期相同,T=24h,角速度一定 根据万有引力定律rT4mrmMG222得知通讯卫星的运行轨道是一定的,离开地面的高度也是一定的。地球对卫星的引力提供了卫星做圆周运动的向心力,因此同步卫星只能以地心为为圆心做圆周运动,它只能与赤道同平面且定点在赤道平面的正上方。故 B正确,C错误。不同通讯卫星因轨道半径相同,速度大小相等,故无相对运动,不会相撞,A错误。由rvmmarMmG22知:通讯卫星运行的线速度、向心加速度大小一定。故正确答案是:B、D【4】“双星”问题 天文学中把两颗距离比较近,又与其它星体距离比较远的星体叫做双星,双星的间距是一定的。设双星的质量分别是 m1
5、、m2,星球球心间距为 L。问:两星体各做什么运动?两星的轨道半径各多大?两星的速度各多大?解析:本题主要考察双星的特点及其运动规律 由于双星之间只存在相互作用的引力,质量不变,距离一定,则引力大小一定,根据牛顿第二定律知道,每个星体的加速度大小不变。因此它们只能做匀速圆周运动。由 牛 顿 定律222121221rmrmLmmG 得:1221mmrr 又O m2 m1 r1 r2 匀速圆周运动月球也是地球的一颗卫星设地球的质量为卫星的质量为卫错误球表面的物体其重力近似等于地球对物体的引力由得可见正确普通同步轨道卫星其运行轨道就是赤道平面周期为问哪颗卫星的向心加速度学习必备 欢迎下载 Lrr21
6、 解得:LmmmrLmmmr21122121 由得:)mm(LGmLrGmrv21221211 )mm(LGmLrGmrv21122122【5】“两星”问题 如图是在同一平面不同轨道上运行的两颗人造地球卫星。设它们运行的周期分别是 T1、T2,(T1T2),且某时刻两卫星相距最近。问:两卫星再次相距最近的时间是多少?两卫星相距最远的时间是多少?解析:本题考察同一平面不同轨道上运行的两颗人造地球卫星的位置特点及其卫星的运动规律 依题意,T1T2,周期大的轨道半径大,故外层轨道运动的卫星运行一周的时间长。设经过t两星再次相距最近 则它们运行的角度之差2 2tT2tT2:21即 解得:1221TTT
7、Tt 两卫星相距最远时,它们运行的角度之差12 k 1k2tT2tT2:21即 k=0.1.2 解得:1221TTTT21k2t k=0.1.2 【6】同步卫星的发射问题 发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆形轨道 1 运行,然后点火,使其沿椭圆轨道 2 运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆形轨道 3 运行。设轨道 1、2 相切于 Q点,轨道 2、3 相切于 P点,则卫星分别在 1、2、3 轨道上正常运行时,比较卫星经过轨道 1、2 上的 Q点的加速度的大小;以及卫星经过轨道 2、3 上的 P点的加速度的大小 地地P Q vvv2/v1 2 3 匀速圆周运动月球也是地球的一颗卫星设地球的质
8、量为卫星的质量为卫错误球表面的物体其重力近似等于地球对物体的引力由得可见正确普通同步轨道卫星其运行轨道就是赤道平面周期为问哪颗卫星的向心加速度学习必备 欢迎下载 设卫星在轨道 1、3 上的速度大小为 v1、v3,在椭圆轨道上 Q、P 点的速度大小分别是 v2、v2/,比较四个速度的大小 解析:根据牛顿第二定律,卫星的加速度是由于地球吸引卫星的引力产生的。即:marMmG2可见 卫星在轨道 2、3 上经过 P点的加速度大小相等;卫星在轨道 1、2 上经过 Q点的加速度大小也相等;但 P 点的加速度小于 Q点的加速度。1、3 轨道为卫星运行的圆轨道,卫星只受地球引力做匀速圆周运动 由rvmrMmG
9、22得:rGMv 可见:v1v3 由开普勒第二定律知,卫星在椭圆轨道上的运动速度大小不同,近地点 Q速度大,远地点速度小,即:v2v2/卫星由近地轨道向椭圆轨道运动以及由椭圆轨道向同步轨道运动的过程中,引力小于向心力,rvmrMmG22,卫星做离心运动,因此随着轨道半径 r增大,卫星运动速度增大,它做加速运动,可见:v2v1,v3v2/因此:v2v1v3v2/【7】“连续群”与“卫星群”土星的外层有一个环,为了判断它是土星的一部分,即土星的“连续群”,还是土星的“卫星群”,可以通过测量环中各层的线速度v 与该层到土星中心的距离 R之间的关系来判断:A若 vR,则该层是土星的连续群 B若 v2R
10、,则该层是土星的卫星群 C若 v2R,则该层是土星的卫星群 D若R1v,则该层是土星的连续群 解析:该环若是土星的连续群,则它与土星有共同的自转角速度,Rv,因此 vR 该环若是土星的卫星群,由万有引力定律RvmRMmG22得:R1v2 故 A、D正确【8】宇宙空间站上的“完全失重”问题 假定宇宙空间站绕地球做匀速圆周运动,则在空间站上,下列实验不能做成的是:匀速圆周运动月球也是地球的一颗卫星设地球的质量为卫星的质量为卫错误球表面的物体其重力近似等于地球对物体的引力由得可见正确普通同步轨道卫星其运行轨道就是赤道平面周期为问哪颗卫星的向心加速度学习必备 欢迎下载 A、天平称物体的质量 B、用弹簧
11、秤测物体的重量 C、用测力计测力 D、用水银气压计测飞船上密闭仓内的气体压强 E、用单摆测定重力加速度 F、用打点计时器验证机械能守恒定律 解析:宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动时,地球对飞船的引力提供了向心加速marMmG2,可见2rMGa 对于飞船上的物体,设 F 为“视重”,根据牛顿第二定律得:amFrMmG/2/解得:F=0,这就是完全失重 在完全失重状态下,引力方向上物体受的弹力等于零,物体的重力等于引力,因此只有C、F实验可以进行。其它的实验都不能进行。【9】黑洞问题“黑洞”问题是爱因斯坦广义相对论中预言的一种特殊的天体。它的密度很大,对周围的物质(包括光子)有极强的吸引力。根据爱因斯
12、坦理论,光子是有质量的,光子到达黑洞表面时,也将被吸入,最多恰能绕黑洞表面做圆周运动。根据天文观察,银河系中心可能有一个黑洞,距离可能黑洞为 6.0 1012m远的星体正以 2.0 106m/s 的速度绕它旋转,据此估算该可能黑洞的最大半径是多少?(保留一位有效数字)解析:设光子的质量为 m,黑洞的质量为 M,黑洞的最大可能半径为 R,光子的速度为 c 根据牛顿定律RcmRMmG22得:对银河系中的星体,设它的质量为 m/,它也在绕黑洞旋转 因此rvmrMmG22 由解得:m103rcvR822【10】宇宙膨胀问题 在研究宇宙发展演变的理论中,有一种学说叫做“宇宙膨胀说”,这种学说认为万有引力
13、常量 G在缓慢地减小,根据这一理论,在很久很久以前,太阳系中地球的公转情况与现在相比较,公转半径如何变化?公转周期如何变化?公转线速度如何变化?要求写出必要的推理依据和推理过程。解析:设 M为太阳的质量,m为地球的质量,r 为地球公转的半径,T 为地球公转的周期,v 为地球公转的速率。根据rvmrMmG22得:G2rMmGF引rvmrMmG22 地球做离心运动轨道半径 r星球间距增大宇宙膨胀很久以前地球公转半径比匀速圆周运动月球也是地球的一颗卫星设地球的质量为卫星的质量为卫错误球表面的物体其重力近似等于地球对物体的引力由得可见正确普通同步轨道卫星其运行轨道就是赤道平面周期为问哪颗卫星的向心加速
14、度学习必备 欢迎下载 现在要小。根据rT4mrmMG222得:GMr4T32 G、rT很久以前地球公转周期比现在要小 根据:rvmrMmG22知:rGMv G、rv很久以前地球公转的速率比现在要大【11】月球开发问题 科学探测表明,月球上至少存在氧、硅、铝、铁等丰富的矿产资源。设想人类开发月球,不断地月球上的矿藏搬运到地球上,假定经过长时间开采以后,月球和地球仍看做均匀球体,月球仍然在开采前的轨道运动,请问:地球与月球的引力怎么变化?月球绕地球运动的周期怎么变化?月球绕地球运动的速率怎么变化?解析:由万有引力定律2rMmGF 结合数学知识得:Mm2mM 2mMMm,当 m=M 时,积 Mm 最
15、大。可见 M、m相差越大,积越小,而 r 一定,故 F就越小 由rT4mrmMG222得:GMr4T32 G、r 一定,M增大,T减小 由rvmrMmG22知:rGMv G、r 一定,M增大,v 增大 【12】“宇宙飞船”及能量问题 宇宙飞船要与正在轨道上运行的空间站对接。飞船为了追上轨道空间站,应采取什么措施?飞船脱离原来的轨道返回大气层的过程中,重力势能如何变化?动能如何变化?机械能又如何变化?解析:根据rvmrMmG22知:在同一运行轨道上,宇宙飞船与轨道空间站的运行速率是相同的,它不可能追上轨道空间站。当飞船在较小的轨道上运行时满足:1221rvmrMmG 当飞船在较小的轨道上加速运动
16、时,1221rvmrMmG 随着速度增大,飞船将做离心运动,运行轨道半径增大,逐渐靠近外层轨道地球 匀速圆周运动月球也是地球的一颗卫星设地球的质量为卫星的质量为卫错误球表面的物体其重力近似等于地球对物体的引力由得可见正确普通同步轨道卫星其运行轨道就是赤道平面周期为问哪颗卫星的向心加速度学习必备 欢迎下载 P地球 Q 轨道 1 轨道 2 r2才能追上飞船。可见飞船为了追上轨道空间站,应该从较低的轨道上加速运行。飞船脱离原来的轨道返回大气层的过程中,需要制动减速,其运动的轨道半径逐渐减小。由于轨道变化比较慢,制动的阻力又在切线方向,阻力引起的速度的变化很小,所以仍然满足rGMv,可见,飞船的动能增
17、加;由于飞船离地的高度逐渐降低,因此飞船的重力势能减小;由于飞船需要克服大气阻力和制动力做功,因此飞船的机械能减小。13、(2009 山东高考)20XX年 9 月 25 日至 28 日我国成功发射了“神舟”七号载人航天飞船并实现了航天员首次出舱。飞船先沿椭圆轨道飞行,后在远地点 343千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为 343 千米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为 90 分钟。下列判断正确的是()A飞船变轨前后的机械能相等 B飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态 C飞船在此圆轨道上运动的角度速度大于同步卫星运动的角速度 D飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的加速度大于变轨后沿圆轨道
18、运动的加速度【解析】飞船点火变轨,前后的机械能不守恒,所以 A不正确。飞船在圆轨道上时万有引力来提供向心力,航天员出舱前后都处于失重状态,B正确。飞船在此圆轨道上运动的周期 90 分钟小于同步卫星运动的周期 24 小时,根据2T可知,飞船在此圆轨道上运动的角度速度大于同步卫星运动的角速度,C正确。飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时只有万有引力来提供加速度,变轨后沿圆轨道运动也是只有万有引力来提供加速度,所以相等,D不正确。答案:BC 14、(2009 安徽高考)大爆炸理论认为,我们的宇宙起源于 137 亿年前的一次大爆炸。除开始瞬间外,在演化至今的大部分时间内,宇宙基本上是匀速膨胀的。上世纪末,对
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