2023届新高考新教材物理人教版一轮学案-第四章第4讲 万有引力定律及其应用 相对论.docx
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1、第4讲万有引力定律及其应用相对论主干知识填一填一、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是一个与行星无关的常量二、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,引力的大小跟物体的质量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:FG,其中G为引力常量,G6.671011
2、 Nm2/kg2,由卡文迪什扭秤实验测定3适用条件(1)两个质点之间的相互作用(2)对质量分布均匀的球体,r为两球心的距离(3)一个质量分布均匀的球体和球外一个质点,r为质点到球心的距离三、经典时空观和相对论时空观1经典时空观(1)物体的质量不随速度的变化而变化(2)同一过程的位移和对应的时间在所有参考系中测量结果相同(3)适用条件:宏观物体、低速运动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(3)光速不变原理:不管在哪个惯性系中,测得的真空中的光速都是不变的
3、规律结论记一记1面积定律是对同一个行星而言的,不同的行星相等时间内扫过的面积不等由面积定律可知,行星在近日点的速度比它在远日点的速度大2开普勒行星运动定律既适用于行星绕太阳运动,也适用于卫星绕地球运动3万有引力定律的“三性”(1)普遍性:任何有质量的物体间都存在万有引力(2)相互性:两物体间的万有引力是一对作用力与反作用力(3)宏观性:只有质量巨大的天体间或天体与其附近物体间的万有引力才有实际的物理意义4不考虑地球自转时,地球表面上的重力加速度g.5地球赤道上的物体随地球自转的向心力由万有引力与支持力的合力提供,而地球表面附近做匀速圆周运动的卫星由万有引力提供向心力必刷小题测一测一、易混易错判
4、断1所有行星绕太阳运行的轨道都是椭圆()2行星在椭圆轨道上运行速率是变化的,离太阳越远,运行速率越大()3只有天体之间才存在万有引力()4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FG计算物体间的万有引力()5地面上的物体所受地球的引力方向一定指向地心()6两物体间的距离趋近于零时,万有引力趋近于无穷大()二、经典小题速练1火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知()A太阳位于木星运行轨道的中心B火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方D相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积解析
5、:C太阳位于木星运行轨道的一个焦点上,A错误;不同的行星对应不同的运行轨道,运行速度大小也不相同,B错误;同一行星与太阳连线在相等时间内扫过的面积才能相同,D错误;由开普勒第三定律得,故,C正确2两个质量均匀的球形物体,两球心相距r时它们之间的万有引力为F,若将两球的半径都加倍,两球心的距离也加倍,它们之间的作用力为()A2FB4FC8F D16F解析:D由MR3可知,两球半径加倍后,其质量为原来的8倍,又r2r,由万有引力定律F,F,可得F16F,选项D正确3若地球表面处的重力加速度为g,而物体在距地面3R(R为地球半径)处,由于地球作用而产生的加速度为g,则为()A1 BC D解析:D设地
6、球质量为M,在地球表面的物体m:mg,故g,该物体在距地面3R处时:mg,故得g,故,选项D正确命题点一开普勒行星运动定律(自主学习)核心整合1行星绕太阳的运动通常按圆轨道处理2开普勒行星运动定律也适用于其他天体,例如月球、卫星绕地球的运动3由开普勒第二定律可得v1tr1v2tr2,解得,即行星在两个位置的速度之比与到太阳的距离成反比,近日点速度最大,远日点速度最小4开普勒第三定律k中,k值只与中心天体的质量有关,不同的中心天体k值不同但该定律只能用在同一中心天体的两星体之间题组突破1(对开普勒行星运动定律的理解)对于开普勒行星运动定律的理解,下列说法正确的是()A开普勒通过自己长期观测,记录
7、了大量数据,通过对数据研究总结得出了开普勒行星运动定律B根据开普勒第一定律,行星围绕太阳运动的轨迹是圆,太阳处于圆心位置C根据开普勒第二定律,行星距离太阳越近,其运动速度越大;距离太阳越远,其运动速度越小D根据开普勒第三定律,行星围绕太阳运动的轨道半径跟它公转周期成正比解析:C第谷进行了长期观测,记录了大量数据,开普勒通过对数据研究总结得出了开普勒行星运动定律,选项A错误;行星围绕太阳运动的轨迹是椭圆,太阳处于椭圆的一个焦点上,选项B错误;根据开普勒第二定律,行星距离太阳越近,其运动速度越大,距离太阳越远,其运动速度越小,选项C正确;根据开普勒第三定律,行星围绕太阳运动轨道的半长轴的三次方跟它
8、公转周期的二次方成正比,选项D错误2(开普勒第二定律的应用)如图所示,一颗卫星绕地球沿椭圆轨道运动,运动周期为T,图中虚线为卫星的运行轨道,A、B、C、D是轨道上的四个位置,其中A距离地球最近,C距离地球最远B和D点是弧线ABC和ADC的中点,下列说法正确的是()A卫星在C点的速度最大B卫星在C点的加速度最大C卫星从A经D到C点的运动时间为D卫星从B经A到D点的运动时间为解析:C卫星绕地球沿椭圆轨道运动,类似于行星绕太阳运转,根据开普勒第二定律:行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等,则知卫星与地球的连线在相等时间内扫过的面积相等,所以卫星在距离地球最近的A点速度最大,在距离地球最远的C点
9、速度最小,故A错误;在椭圆的各个点上都是引力产生加速度,有a,因卫星在A点与地球的距离最小,则卫星在A点的加速度最大,故B错误;根据对称性可知tADCtCBA,故C正确;卫星在近地点A附近速度较大,在远地点C附近速度较小,则tBAD,故D错误3(开普勒第三定律的应用)太阳系中有一颗绕太阳公转的行星,距太阳的平均距离是地球到太阳平均距离的4倍,则该行星绕太阳公转的周期是()A10年B2年C4年 D8年解析:D设地球半径为R,则行星的半径为4R,根据开普勒第三定律得,解得T行T8T,故D正确命题点二万有引力定律的理解和应用(多维探究)1万有引力与重力的关系地球对物体的万有引力F表现为两个效果:一是
10、重力mg,二是提供物体随地球自转的向心力F向(1)在赤道上:Gmg1m2R.(2)在两极上:Gmg0.(3)在一般位置:万有引力G等于重力mg与向心力F向的矢量和越靠近南、北两极,g值越大.由于物体随地球自转所需的向心力较小,常认为万有引力近似等于重力,即mg.2星球上空的重力加速度g星球上空距离星体中心rRh处的重力加速度为g,mg,得g.所以.3万有引力的“两点理解”(1)两物体相互作用的万有引力是一对作用力和反作用力(2)地球上的物体(两极除外)受到的重力只是万有引力的一个分力第1维度:万有引力与重力的关系(2021山东卷)从“玉兔”登月到“祝融”探火,我国星际探测事业实现了由地月系到行
11、星际的跨越已知火星质量约为月球的9倍,半径约为月球的2倍,“祝融”火星车的质量约为“玉兔”月球车的2倍在着陆前,“祝融”和“玉兔”都会经历一个由着陆平台支撑的悬停过程悬停时,“祝融”与“玉兔”所受着陆平台的作用力大小之比为()A91B92C361 D721解析:B悬停时所受平台的作用力等于万有引力,根据FG,可得GG2,故选B第2维度:万有引力的计算(2020全国卷)火星的质量约为地球质量的,半径约为地球半径的,则同一物体在火星表面与在地球表面受到的引力的比值约为()A0.2 B0.4C2.0 D2.5解析:B万有引力表达式为FG,则同一物体在火星表面与地球表面受到的引力的比值为0.4,选项B
12、正确第3维度:万有引力提供向心力(2021全国甲卷)2021年2月,执行我国火星探测任务的“天问一号”探测器在成功实施三次近火制动后,进入运行周期约为1.8105 s的椭圆形停泊轨道,轨道与火星表面的最近距离约为2.8105 m已知火星半径约为3.4106 m,火星表面处自由落体的加速度大小约为3.7 m/s2,则“天问一号”的停泊轨道与火星表面的最远距离约为()A6105 m B6106 mC6107 m D6108 m解析:C忽略火星自转则mg ,可知GMgR2,设与运行周期为1.8105 s的椭圆形停泊轨道周期相同的圆形轨道半径为r,由万引力提供向心力可知:mr ,设近火点到火星中心为:
13、R1Rd1 ,设远火点到火星中心为:R2Rd2 ,由开普勒第三定律可知:,由以上分析可得:d26107 m,故选C第4维度:求天体表面某高度处的重力加速度科幻大片星际穿越是基于知名理论物理学家基普索恩的黑洞理论,加入人物和相关情节改编而成的电影中的黑洞花费三十名研究人员将近一年的时间,用数千台计算机精确模拟才得以实现,让我们看到了迄今最真实的黑洞模样若某黑洞的半径R约为45 km,质量M和半径R的关系满足(其中c3108 m/s,G为引力常量),则该黑洞表面的重力加速度大约为()A108 m/s2 B1010 m/s2C1012 m/s2 D1014 m/s2解析:C黑洞实际为一天体,天体表面
14、的物体受到的重力近似等于物体与该天体之间的万有引力,设黑洞表面的重力加速度为g,对黑洞表面的某一质量为m的物体,有mg,又有,联立解得g,代入数据得重力加速度约为1012 m/s2,故C正确第5维度:万有引力定律和牛顿第二定律的综合应用(2020山东卷)我国将在今年择机执行“天问1号”火星探测任务质量为m的着陆器在着陆火星前,会在火星表面附近经历一个时长为t0、速度由v0减速到零的过程已知火星的质量约为地球的0.1倍,半径约为地球的0.5倍,地球表面的重力加速度大小为g,忽略火星大气阻力若该减速过程可视为一个竖直向下的匀减速直线运动,此过程中着陆器受到的制动力大小约为()Am BmCm Dm解
15、析:B着陆器向下做匀减速运动时的加速度大小a.在天体表面附近,有mgG,则,整理得g火0.4g,由牛顿第二定律知,着陆器运动时有Fmg火ma,则制动力Fm,选项B正确命题点三天体质量和密度的估算(师生互动)核心整合1重力加速度法利用天体表面的重力加速度g和天体半径R.(1)由Gmg得天体质量M.(2)天体密度:.2卫星环绕法测出卫星绕天体做匀速圆周运动的轨道半径r和周期T.(1)由Gm得天体的质量M.(2)若已知天体的半径R,则天体的密度.(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(2021全国
16、乙卷)科学家对银河系中心附近的恒星S2进行了多年的持续观测,给出1994年到2002年间S2的位置如图所示科学家认为S2的运动轨迹是半长轴约为1000 AU(太阳到地球的距离为1 AU)的椭圆,银河系中心可能存在超大质量黑洞这项研究工作获得了2020年诺贝尔物理学奖若认为S2所受的作用力主要为该大质量黑洞的引力,设太阳的质量为M,可以推测出该黑洞质量约为()A4104MB4106MC4108M D41010M解析:B可以近似把S2看成匀速圆周运动,由题图可知,S2绕黑洞的周期T16年,地球的公转周期T01年,S2绕黑洞做圆周运动的半径r与地球绕太阳做圆周运动的半径R关系是r1000R,地球绕太
17、阳的向心力由太阳对地球的引力提供,由向心力公式可知GmR2mR,解得太阳的质量为M,同理S2绕黑洞的向心力由黑洞对它的万有引力提供,由向心力公式可知Gmr2mr,解得黑洞的质量为Mx,综上可得Mx3.90106M,故选B (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,VR3中的R只能是中心天体的半径题组突破1(2021广东卷)2021年4月,我国自主研发的空间站“天和”核心舱成功发射并入轨运行,若核心舱绕地球的运行可视为匀速圆周运动,已知引力常量,
18、由下列物理量能计算出地球质量的是()A核心舱的质量和绕地半径B核心舱的质量和绕地周期C核心舱的绕地角速度和绕地周期D核心舱的绕地线速度和绕地半径解析:D根据核心舱做圆周运动的向心力由地球的万有引力提供,可得Gmm2rmr,可得M,可知已知核心舱的质量和绕地半径、已知核心舱的质量和绕地周期以及已知核心舱的角速度和绕地周期,都不能求解地球的质量;若已知核心舱的绕地线速度和绕地半径可求解地球的质量故选D2(多选)“嫦娥三号”在月球表面释放出“玉兔”号月球车开展探测工作,若该月球车在地球表面的重力为G1,在月球表面的重力为G2,已知地球半径为R1,月球半径为R2,则()A地球表面与月球表面的重力加速度
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- 2023 新高 新教材 物理 人教版 一轮 第四 万有引力定律 及其 应用 相对论
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