高考物理 备考艺体生百日突围系列 专题05 万有引力定律(含解析)-人教版高三全册物理试题.doc
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1、专题05 万有引力定律万有引力定律是高考的必考内容,也是高考命题的一个热点内容。考生要熟练掌握该定律的内容,还要知道其主要应用,要求能够结合该定律与牛顿第二定律估算天体质量、密度、计算天体间的距离(卫星高度)、以及分析卫星运动轨道等相关问题。由于高考计算题量减少,故本节命题应当会以选择题为主,难度较以前会有所降低。本章核心内容突出,主要考察人造卫星、宇宙速度以及万有引力定律的综合应用,与实际生活、新科技等结合的应用性题型考查较多。第二部分 知识背一背一、万有引力定律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,引力的大小跟物体的质量m1和m2的乘积成正比,与它们之间距离r
2、的二次方成反比。2.公式:F=,其中G为引力常量,G=6.6710-11 Nm2/kg2,由卡文迪许扭秤实验测定.3.适用条件:两个质点之间的相互作用.(1)质量分布均匀的球体间的相互作用,也可用本定律来计算,其中r为两球心间的距离。(2)一个质量分布均匀的球体和球外一个质点之间的万有引力也适用,其中r为_质点到球心间的距离。二、三种宇宙速度三、经典时空观和相对论时空观1.经典时空观(1)在经典力学中,物体的质量不随运动状态而改变;(2)在经典力学中,同一物理过程发生的位移和对应时间的测量结果在不同的参考系中是相同的.2.相对论时空观(1)在狭义相对论中,物体的质量随物体的速度的增加而增加,用
3、公式表示为m= .(2)在狭义相对论中,同一物理过程发生的位移和对应时间的测量结果在不同的参考系中是不同的。第三部分 技能+方法一、万有引力定律在天体运动中的应用1.利用万有引力定律解决天体运动的一般思路(1)一个模型天体(包括卫星)的运动可简化为质点的匀速圆周运动模型(2)两组公式Gmm2rmrmamg(g为星体表面处的重力加速度)2.天体质量和密度的计算(1)估算中心天体的质量从环绕天体出发:通过观测环绕天体运动的周期T和轨道半径r,就可以求出中心天体的质量M从中心天体本身出发:只要知道中心天体表面的重力加速度g和半径R,就可以求出中心天体的质量M(2)设天体表面的重力加速度为g,天体半径
4、为R,则mgG,即g(或GMgR2)若物体距星体表面高度为h,则重力mgG,即gg.【例1】一物体静置在平均密度为的球形天体表面的赤道上已知万有引力常量为G,若由于天体自转使物体对天体表面压力恰好为零,则天体自转周期为 ( )A BC D 【答案】 C万有引力等于向心力,所以根据牛顿第二定律有:,即再根据公式,所以解得,C正确,考点:考查了万有引力定律的应用点评:本题关键是抓住万有引力等于向心力列式求解,同时本题结果是一个有用的结论!【例2】冥王星是太阳系中围绕太阳旋转的天体。它的赤道直径为2344km、表面积为1700万平方千米、质量为1.291022kg、平均密度为1.1g/cm3、表面重
5、力加速度为0.6m/s2、自转周期为6天9小时17分,逃逸速度为1.22km/s,假设其绕太阳的运动可看成圆周运动。根据以上信息,下列说法正确的是 ( )A冥王星的自转周期比地球自转周期大B冥王星的公转线速度一定比地球的公转线速度大C冥王星上的物体至少应获得1.22km/s的速度才能成为它的卫星D可以估算出太阳的质量【答案】 A考点:万有引力定律在天体运动中的应用点评:要估算重心天体的质量,就不许知道和中心天体相关的一些物理量。 【例3】已知地球半径为R,月球半径为r,地球与月球之间的距离(两球中心之间的距离)为L。月球绕地球公转的周期为T1 ,地球自转的周期为T2 ,地球绕太阳公转周期为T3
6、 ,假设公转运动都视为圆周运动,万有引力常量为G,由以上条件可知: ( )A地球的质量为m地= B月球的质量为m月=C地球的密度为= D月球运动的加速度为a=【答案】 D二、双星模型1模型概述:在天体运动中,将两颗彼此相距较近,且在相互之间万有引力作用下绕两者连线上的某点做周期相同的匀速圆周运动的行星称为双星2模型特点:(1)两颗行星做圆周运动所需的向心力由它们之间的万有引力提供,故F1F2,且方向相反,分别作用在m1、m2两颗行星上(2)由于两颗行星之间的距离总是恒定不变的,所以两颗行星的运行周期及角速度相等(3)由于圆心在两颗行星的连线上,所以r1r2L.【例4】经长期观测,人们在宇宙中已
7、经发现了“双星系统”,“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离,而且“双星系统”一般远离其他天体如图所示,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做周期相同的匀速圆周运动现测得两颗星之间的距离为L,质量之比为m1m232.则可知 ( )A. m1、m2做圆周运动的角速度之比为23B. m1、m2做圆周运动的线速度之比为32C. m1做圆周运动的半径为D. m2做圆周运动的半径为L【答案】 C【解析】双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度对两颗星分别运用牛顿第二定律和万有引力定律列式,进行求解即可双星靠相互间的万有引力提供向心
8、力,角速度相等,根据知, ,则,又因为,则做圆周运动的半径为, 做圆周运动的半径为,故C正确AD错误;根据知, 做圆周运动的半径之比为2:3,则线速度之比为2:3,故B错误【例5】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,三颗质量相等的星球位于等边三角形的三个顶点上,任意两颗星球的距离均为R,并绕其中心O做匀速圆周运动忽略其他星球对它们的引力作用,引力常量为G,以下对该三星系统的说法正确的是 ( )A每颗星球做圆周运动的半径都等于RB每颗星球做圆周运动的加速度与三颗星球的质量无关C每颗星球做圆周运动的周期为T2RD每颗星球做圆周运动的线速度v2【答案】 C【例6】(多
9、选)两个靠近的天体称为双星,它们以两者连线上某点O为圆心做匀速圆周运动,其质量分别为m1、m2,以下说法正确的是: ( )A.它们的角速度相同 B.线速度与质量成反比C.向心力与质量成正比 D.轨道半径与质量成反比【答案】ABD三、卫星的在轨运行和变轨问题(1)圆轨道上的稳定运行Gmmr2mr2(2)变轨运行分析当卫星由于某种原因速度v突然改变时,受到的万有引力G和需要的向心力m不再相等,卫星将偏离原轨道运动当Gm时,卫星做近心运动,其轨道半径r变小,由于万有引力做正功,因而速度越来越大;反之,当Gm时,卫星做离心运动,其轨道半径r变大,由于万有引力做负功,因而速度越来越小3.地球同步卫星的特
10、点(1)轨道平面一定:轨道平面和赤道平面重合.(2)周期一定:与地球自转周期相同,即T24 h86 400 s.(3)角速度一定:与地球自转的角速度相同.(4)高度一定,卫星离地面高度hrR6R(为恒量).(5)绕行方向一定:与地球自转的方向一致.4.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.【例7】2013年12月14日21时11分,嫦娥三号成功实现月面软着陆
11、,中国成为世界上第三个在月球上实现软着陆的国家.如图所示,嫦娥三号经历漫长的地月旅行后,首次在距月表100km的环月轨道上绕月球做圆周运动运动到A点时变推力发动机开机工作,嫦娥三号开始快速变轨,变轨后在近月点B距月球表面15km的椭圆轨道上绕月运行;当运动到B点时,变推力发动机再次开机,嫦娥三号从距月面15km处实施动力下降关于嫦娥三号探月之旅,下列说法正确的是 ( )A在A点变轨时,嫦娥三号的机械能增加B在A点变轨时,发动机的推力和嫦娥三号运动方向相反C在A点变轨后,嫦娥三号在椭圆轨道上运行的周期比圆轨道周期长D在A点变轨后沿椭圆轨道向B点运动的过程中,嫦娥三号的加速度逐渐减小【答案】 B【
12、例8】2013年12月6日17时47分,在北京飞控中心工作人员的精密控制下,嫦娥三号开始实施近月制动,进入100公里环月轨道,2013年12月10日晚21:20分左右,嫦娥三号探测器将再次变轨,从100公里的环月圆轨道,降低到近月点(B点)15公里、远月点(A点)100公里的椭圆轨道,为下一步月面软着陆做准备关于嫦娥三号卫星下列说法不正确的是 ( )A卫星在轨道上A点的加速度小于在B点的加速度B卫星A点到B点处于失重状态,从B点到A点处于超重状态C卫星从轨道变轨到轨道火箭对它做了负功D卫星在轨道经过A点时的机械能等于在轨道经过B点时机械能【答案】 B【解析】卫星在轨道II上运动,A为远月点,B
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