(江蘇專版)2019版高考物理一輪復習 專題五 萬有引力定律課件.ppt
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1、專題五萬有引力定律,高考物理(江蘇專用),考點一萬有引力定律及其應用 1.(2015江蘇單科,3,3分)過去幾千年來,人類對行星的認識與研究僅限于太陽系內,行星“51 peg b”的發(fā)現(xiàn)拉開了研究太陽系外行星的序幕?!?1 peg b”繞其中心恒星做勻速圓周運動,周期約為4天,軌道半徑約為地球繞太陽運動半徑的。該中心恒星與太陽的質量比約為 () A.B.1C.5D.10,五年高考,A組自主命題江蘇卷題組,答案B對行星“51 peg b”有=m1r1 對地球有=m2r2 化簡即得= 代入數據得=1 因此B正確。,考查點本題考查了萬有引力定律、勻速圓周運動等知識,考查了考生的知識遷移能力,屬于中等
2、難度題。,解題指導要注意知識的遷移,即將太陽系內常見問題遷移到系外行星的系統(tǒng)之中,要認識到開普勒行星運動定律、萬有引力定律對天體運動的研究具有普適性。,,2.(2013江蘇單科,1,3分)火星和木星沿各自的橢圓軌道繞太陽運行,根據開普勒行星運動定律可知() A.太陽位于木星運行軌道的中心 B.火星和木星繞太陽運行速度的大小始終相等 C.火星與木星公轉周期之比的平方等于它們軌道半長軸之比的立方 D.相同時間內,火星與太陽連線掃過的面積等于木星與太陽連線掃過的面積,答案C由開普勒第一定律(軌道定律)可知,太陽位于木星運行軌道的一個焦點上,A錯誤?;鹦呛湍拘抢@太陽運行的軌道不同,運行速度的大小不可能
3、始終相等,B錯誤。根據開普勒第三定律(周期定律)知所有行星軌道的半長軸的三次方與它的公轉周期的平方的比值是一個常數,C正確。對于某一個行星來說,其與太陽連線在相同的時間內掃過的面積相等,不同行星在相同的時間內掃過的面積不相等,D錯誤。,考查點本題重點考查了對開普勒行星運動定律的理解,屬于容易題。,學習指導學習過程中要做到知識點無遺漏,即使簡單的知識,也要牢固記憶并準確理解其內涵和外延,這樣才能不留遺憾。,,3.(2011江蘇單科,7,4分)(多選)一行星繞恒星做圓周運動。由天文觀測可得,其運行周期為T,速度為v。引力常量為G,則() A.恒星的質量為 B.行星的質量為 C.行星運動的軌道半徑為
4、 D.行星運動的加速度為,答案ACD行星繞恒星轉一圈,運行的路程等于圓的周長,即2r=vT,解得r=,故C正確;a =r2=r=,故D正確;由G=mr得M=,故A正確;行星繞恒星的運動與其自身質 量無關,行星的質量由已知條件求不出來,故B錯誤。,評析本題考查天體的運動,屬于簡單題。萬有引力提供天體運動的向心力是解答這部分題目的關鍵。這部分知識物理量較多、物理公式較多,注意各物理量之間的轉換,可迅速準確地解答出題目。,,1.(2018北京理綜,17,6分)若想檢驗“使月球繞地球運動的力”與“使蘋果落地的力”遵循同樣的規(guī)律,在已知月地距離約為地球半徑60倍的情況下,需要驗證() A.地球吸引月球的
5、力約為地球吸引蘋果的力的1/602 B.月球公轉的加速度約為蘋果落向地面加速度的1/602 C.自由落體在月球表面的加速度約為地球表面的1/6 D.蘋果在月球表面受到的引力約為在地球表面的1/60,B組統(tǒng)一命題、省(區(qū)、市)卷題組,答案B本題考查萬有引力定律的應用。設地球半徑為R,質量為M,月球繞地球公轉軌道半徑為r。地球對地面附近的蘋果的引力G=mg,所以g=G;地球對月球的引力提供月球 公轉的向心力,即G=m月a,所以a=G;比較可知a=g=g,故選項B正確。,解題關鍵“地月檢驗” “地月檢驗”的本質是要驗證不論是地球上物體的運動還是月球繞地球的運動,萬有引力的作用效果都是使受力物體產生加
6、速度,且引力與加速度之間遵循牛頓運動定律。,,2.(2018課標,16,6分)2018年2月,我國500 m口徑射電望遠鏡(天眼)發(fā)現(xiàn)毫秒脈沖星“J0318+0253”,其自轉周期T=5.19 ms。假設星體為質量均勻分布的球體,已知引力常量為6.6710-11 Nm2/kg2。以周期T穩(wěn)定自轉的星體的密度最小值約為() A.5109 kg/m3B.51012 kg/m3 C.51015 kg/m3D.51018 kg/m3,答案C本題考查萬有引力定律在天體中的應用。以周期T穩(wěn)定自轉的星體,當星體的密度最小時,其表面物體受到的萬有引力提供向心力,即=mR,星體的密度=,得其密 度== kg/m
7、3=51015 kg/m3,故選項C正確。,方法技巧萬有引力定律及天體質量和密度的求解方法 (1)利用天體表面的重力加速度g和天體半徑R。 由于=mg,故天體質量M=,天體密度===。 (2)通過觀察衛(wèi)星繞天體做勻速圓周運動的周期T和軌道半徑r。 由萬有引力提供向心力,即G=mr,得出中心天體質量M=; 若已知天體半徑R,則天體的平均密度===; 若天體的衛(wèi)星在天體表面附近環(huán)繞天體運動,可認為其軌道半徑r等于天體半徑R,則天體密度=??梢?只要測出衛(wèi)星環(huán)繞天體表面運動的周期T,就可估算出中心天體的密度。,3.(2017北京理綜,17,6分)利用引力常量G和下列某一組數據,不能計算出地球質量的是
8、( ) A.地球的半徑及重力加速度(不考慮地球自轉) B.人造衛(wèi)星在地面附近繞地球做圓周運動的速度及周期 C.月球繞地球做圓周運動的周期及月球與地球間的距離 D.地球繞太陽做圓周運動的周期及地球與太陽間的距離,答案D本題考查天體運動。已知地球半徑R和重力加速度g,則mg=G,所以M地=, 可求M地;近地衛(wèi)星做圓周運動,G=m,T=,可解得M地==,已知v、T可求M地; 對于月球:G=mr,則M地=,已知r、T月可求M地;同理,對地球繞太陽的圓周運動,只 可求出太陽質量M太,故此題符合題意的選項是D項。,方法技巧中心天體質量的求解途徑 此題提示我們可以從兩個方面求得中心天體質量:已知中心天體的半
9、徑和重力加速度。已知中心天體的行星或衛(wèi)星的運動參數。,,1.(2015天津理綜,4,6分)未來的星際航行中,宇航員長期處于零重力狀態(tài),為緩解這種狀態(tài)帶來的不適,有人設想在未來的航天器上加裝一段圓柱形“旋轉艙”,如圖所示。當旋轉艙繞其軸線勻速旋轉時,宇航員站在旋轉艙內圓柱形側壁上,可以受到與他站在地球表面時相同大小的支持力。為達到上述目的,下列說法正確的是() A.旋轉艙的半徑越大,轉動的角速度就應越大 B.旋轉艙的半徑越大,轉動的角速度就應越小 C.宇航員質量越大,旋轉艙的角速度就應越大 D.宇航員質量越大,旋轉艙的角速度就應越小,C組教師專用題組,答案B宇航員在艙內受到的支持力與他站在地球表
10、面時受到的支持力大小相等,mg=m2r,即g=2r,可見r越大,就應越小,B正確,A錯誤;角速度與質量m無關,C、D錯誤。,2.(2015山東理綜,15,6分)如圖,拉格朗日點L1位于地球和月球連線上,處在該點的物體在地球和月球引力的共同作用下,可與月球一起以相同的周期繞地球運動。據此,科學家設想在拉格朗日點L1建立空間站,使其與月球同周期繞地球運動。以a1、a2分別表示該空間站和月球向心加速度的大小,a3表示地球同步衛(wèi)星向心加速度的大小。以下判斷正確的是() A.a2a3a1B.a2a1a3 C.a3a1a2D.a3a2a1,答案D地球同步衛(wèi)星受月球引力可以忽略不計,表明地球同步衛(wèi)星距離月球
11、要比空間站距離月球更遠,則地球同步衛(wèi)星軌道半徑r3、空間站軌道半徑r1、月球軌道半徑r2之間的關系為r2r1r3,由=ma知,a3=,a2=,所以a3a2;由題意知空間站與月球周期相等,由ma=m ()2r知,a1=r1,a2=r2,所以a2a1。因此a3a2a1,D正確。,3.(2013福建理綜,13,6分)設太陽質量為M,某行星繞太陽公轉周期為T,軌道可視作半徑為r的圓。已知引力常量為G,則描述該行星運動的上述物理量滿足() A.GM=B.GM= C.GM=D.GM=,答案A太陽對行星的萬有引力充當行星做圓周運動的向心力:=mr,可得GM= ,所以A正確。,考點二人造衛(wèi)星宇宙航行 A組自主
12、命題江蘇卷題組 1.(2018江蘇單科,1,3分)我國高分系列衛(wèi)星的高分辨對地觀察能力不斷提高。今年5月9日發(fā)射的“高分五號”軌道高度約為705 km,之前已運行的“高分四號”軌道高度約為36 000 km,它們都繞地球做圓周運動。與“高分四號”相比,下列物理量中“高分五號”較小的是( ) A.周期B.角速度C.線速度D.向心加速度,答案A本題考查萬有引力定律及其應用、宇宙航行。設地球質量為M,衛(wèi)星質量為m,軌道半徑為R,衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,萬有引力提供向心力,即G=,結合v=R,=,a =,解得v=,=,T=,a=,可知v,,T,a,由題知R 四R五,結合上面式子得v五v四,五四,a五
13、a四,T五 14、 km/s,選項A正確。,考查點本題考查了第一宇宙速度、勻速圓周運動的向心力、萬有引力定律及其應用等考點。本題信息量充足而明確,情景簡單,屬于容易題。,易錯警示易錯選C。將兩星球的環(huán)繞速度之比搞反了,從而算成了=。由此警示我們, 對于容易題切不可掉以輕心,而應該細心再細心!,,3.(2017江蘇單科,6,4分)(多選)“天舟一號”貨運飛船于2017年4月20日在文昌航天發(fā)射中心成功發(fā)射升空。與“天宮二號”空間實驗室對接前,“天舟一號”在距地面約380 km的圓軌道上飛行,則其() A.角速度小于地球自轉角速度 B.線速度小于第一宇宙速度 C.周期小于地球自轉周期 D.向心加速度小于地面的重力加 15、速度,答案BCD本題考查萬有引力定律、人造衛(wèi)星的運行規(guī)律。由于地球自轉的角速度、周期等物理量與地球同步衛(wèi)星一致,故“天舟一號”可與地球同步衛(wèi)星比較。由于“天舟一號”的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑,所以,角速度是“天舟一號”大,周期是同步衛(wèi)星大,選項A錯,C對;第一宇宙速度是近地衛(wèi)星的環(huán)繞速度,故“天舟一號”的線速度小于第一宇宙速度,B對;對“天舟一號”有G=ma向,所以a向=G,而地面重力加速度g=G ,故a向 16、)均減小,而周期變大。,,4.(2016江蘇單科,7,4分)(多選)如圖所示,兩質量相等的衛(wèi)星A、B繞地球做勻速圓周運動,用R、T、Ek、S分別表示衛(wèi)星的軌道半徑、周期、動能、與地心連線在單位時間內掃過的面積。下列關系式正確的有() A.TATBB.EkAEkB C.SA=SBD.=,答案AD衛(wèi)星做勻速圓周運動時有=m=mR2=mR,則T=2,故TA TB,=,A、D皆正確;Ek=mv2=,故EkA 17、繞天體(衛(wèi)星)的運動,由萬有引力提供向心力推出所要研究物理量的比例關系,是解決此類問題最常用且最簡捷的方法。,,5.(2012江蘇單科,8,4分)(多選)2011年8月,“嫦娥二號”成功進入了環(huán)繞“日地拉格朗日點”的軌道,我國成為世界上第三個造訪該點的國家。如圖所示,該拉格朗日點位于太陽和地球連線的延長線上,一飛行器處于該點,在幾乎不消耗燃料的情況下與地球同步繞太陽做圓周運動,則此飛行器的() A.線速度大于地球的線速度 B.向心加速度大于地球的向心加速度 C.向心力僅由太陽的引力提供 D.向心力僅由地球的引力提供,答案AB由于飛行器與地球同步繞太陽做圓周運動,則它們的角速度相同,由v=r和a 18、=2r易知A、B均正確。若飛行器的向心力僅由太陽的引力提供,則由v=可知,飛行器的線速 度應小于地球的線速度,這不符合題干中的情景,故C錯誤。若飛行器的向心力僅由地球的引力提供,則飛行器應繞地球做圓周運動,故D也錯。,評析本題情景新穎、考查的角度設計巧妙,將成為天體運動題海中的一大亮點。細心審題是解題的關鍵之一,抓住“同步”二字,A、B選項的分析就迎刃而解了。對C、D選項,需考生熟練掌握天體運動的特點。題目難度適中,區(qū)分度較好。,,1.(2018課標,15,6分)為了探測引力波,“天琴計劃”預計發(fā)射地球衛(wèi)星P,其軌道半徑約為地球半徑的16倍;另一地球衛(wèi)星Q的軌道半徑約為地球半徑的4倍。P與Q的 19、周期之比約為 () A.21B.41C.81D.161,答案C本題考查萬有引力定律、向心力公式、周期公式。衛(wèi)星P、Q圍繞地球做勻速圓周運動,萬有引力提供向心力,即G=mR,則T=,==,選項C正確。,一題多解衛(wèi)星P、Q圍繞地球做勻速圓周運動,滿足開普勒第三定律,=,解得== ,選項C正確。,,B組統(tǒng)一命題、省(區(qū)、市)卷題組,,2.(2017課標,14,6分)2017年4月,我國成功發(fā)射的天舟一號貨運飛船與天宮二號空間實驗室完成了首次交會對接,對接形成的組合體仍沿天宮二號原來的軌道(可視為圓軌道)運行。與天宮二號單獨運行時相比,組合體運行的() A.周期變大B.速率變大 C.動能變大D.向心加 20、速度變大,答案C天宮二號單獨運行時的軌道半徑與組合體運行的軌道半徑相同。由G=mr 可得T=2,可見周期與m無關,周期不變,A項錯誤。由G=m得v=,可知速率v 與m無關,故速率不變,B項錯誤。組合體質量大于天宮二號質量,則動能變大,C項正確。由=ma得a=,可知向心加速度與m無關,故不變,D項錯誤。,審題指導隱含條件明顯化 對接形成的組合體相比天宮二號質量增加,即公式中的m增大,仍沿天宮二號原來的軌道運行,意味著軌道半徑r不變。,,3.(2016課標,17,6分)利用三顆位置適當的地球同步衛(wèi)星,可使地球赤道上任意兩點之間保持無線電通訊。目前,地球同步衛(wèi)星的軌道半徑約為地球半徑的6.6倍。假設 21、地球的自轉周期變小,若仍僅用三顆同步衛(wèi)星來實現(xiàn)上述目的,則地球自轉周期的最小值約為() A.1 hB.4 h C.8 hD.16 h,答案B衛(wèi)星圍繞地球運轉時,萬有引力提供衛(wèi)星做圓周運動的向心力,即=mr, 解得周期T=2,由此可見,衛(wèi)星的軌道半徑r越小,周期T就越小,周期最小時,三顆衛(wèi)星連 線構成的等邊三角形與赤道圓相切,如圖所示,此時衛(wèi)星軌道半徑r=2R,T=2,又因為T0= 2=24 h,所以T=T0=24 h4 h,B正確。,4.(2016四川理綜,3,6分)國務院批復,自2016年起將4月24日設立為“中國航天日”。1970年4月24日我國首次成功發(fā)射的人造衛(wèi)星東方紅一號,目前仍然在 22、橢圓軌道上運行,其軌道近地點高度約為440 km,遠地點高度約為2 060 km;1984年4月8日成功發(fā)射的東方紅二號衛(wèi)星運行在赤道上空35 786 km的地球同步軌道上。設東方紅一號在遠地點的加速度為a1,東方紅二號的加速度為a2,固定在地球赤道上的物體隨地球自轉的加速度為a3,則a1、a2、a3的大小關系為 () A.a2a1a3B.a3a2a1C.a3a1a2D.a1a2a3,答案D對于東方紅一號與東方紅二號,由G=ma得:a=,由此式可知a1a2。對于地球 同步衛(wèi)星東方紅二號和地球赤道上的物體,由a=2r=r可知,a2a3。綜上可見,a1a2a3,故 D正確。,,5.(2018課標, 23、20,6分)(多選)2017年,人類第一次直接探測到來自雙中子星合并的引力波。根據科學家們復原的過程,在兩顆中子星合并前約100 s時,它們相距約400 km,繞二者連線上的某點每秒轉動12圈。將兩顆中子星都看做是質量均勻分布的球體,由這些數據、引力常量并利用牛頓力學知識,可以估算出這一時刻兩顆中子星() A.質量之積B.質量之和 C.速率之和D.各自的自轉角速度,答案BC本題考查萬有引力定律的應用等知識。雙星系統(tǒng)由彼此間萬有引力提供向心力,得=m1r1,G=m2r2,且T=,兩顆星的周期及角速度相同,即T1=T2=T,1=2=,兩 顆星的軌道半徑r1+r2=L,解得=,m1+m2=,因為未知 24、,故m1與m2之積不能求出,則選項 A錯誤,B正確。各自的自轉角速度不可求,選項D錯誤。速率之和v1+v2=r1+r2=L,故C項正確。,規(guī)律總結比值關系類問題解法 此類題目的通用解法是依據相對應的原理、規(guī)律、關系列出必要的方程組,解出相應關系表達式,結合題目的已知條件及常數,判斷相應的關系和結果。,,,6.(2018天津理綜,6,6分)(多選)2018年2月2日,我國成功將電磁監(jiān)測試驗衛(wèi)星“張衡一號”發(fā)射升空,標志我國成為世界上少數擁有在軌運行高精度地球物理場探測衛(wèi)星的國家之一。通過觀測可以得到衛(wèi)星繞地球運動的周期,并已知地球的半徑和地球表面處的重力加速度。若將衛(wèi)星繞地球的運動看做是勻速圓周 25、運動,且不考慮地球自轉的影響,根據以上數據可以計算出衛(wèi)星的() A.密度B.向心力的大小 C.離地高度D.線速度的大小,答案CD本題考查萬有引力定律的應用。設衛(wèi)星離地面的高度為h,則有G=m (R+h),結合m0g=,得h=-R=-R,又v=(R+h),可見C、D項均正確。 因為衛(wèi)星的質量未知,故無法算出衛(wèi)星向心力的大小和衛(wèi)星的密度,故A、B錯誤。,易錯警示對地面上的物體有m0g=G,結合=可求出地球的密度,但題目要求算出 衛(wèi)星的密度,故不細心審題,可能會被已知地球的半徑和地球表面處的重力加速度誤導而錯選A。,,7.(2015課標,21,6分)(多選)我國發(fā)射的“嫦娥三號”登月探測器靠近月球后 26、,先在月球表面附近的近似圓軌道上繞月運行;然后經過一系列過程,在離月面4 m高處做一次懸停(可認為是相對于月球靜止);最后關閉發(fā)動機,探測器自由下落。已知探測器的質量約為1.3103 kg,地球質量約為月球的81倍,地球半徑約為月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小約為9.8 m/s2。則此探測器() A.在著陸前的瞬間,速度大小約為8.9 m/s B.懸停時受到的反沖作用力約為2103 N C.從離開近月圓軌道到著陸這段時間內,機械能守恒 D.在近月圓軌道上運行的線速度小于人造衛(wèi)星在近地圓軌道上運行的線速度,答案BD月球表面重力加速度大小g月=G=G=g地=1.66 m/s2,則探測器在月 27、 球表面著陸前的速度大小vt==3.6 m/s,A項錯;懸停時受到的反沖作用力F=mg月=2103 N, B項正確;從離開近月圓軌道到著陸過程中,有發(fā)動機工作階段,故機械能不守恒,C項錯;在近月圓軌道上運行的線速度v月=<,故D項正確。,評析本題以“嫦娥三號”登月過程為背景材料,不僅考查了對天體運動知識的理解和掌握程度,也考查了勻加速運動、平衡狀態(tài)、機械能守恒等多方面知識,是一道綜合性很強的好題。,,1.(2016北京理綜,18,6分)如圖所示,一顆人造衛(wèi)星原來在橢圓軌道1繞地球E運行,在P點變軌后進入軌道2做勻速圓周運動。下列說法正確的是() A.不論在軌道1還是軌道2運行,衛(wèi)星在P點的速度 28、都相同 B.不論在軌道1還是軌道2運行,衛(wèi)星在P點的加速度都相同 C.衛(wèi)星在軌道1的任何位置都具有相同加速度 D.衛(wèi)星在軌道2的任何位置都具有相同動量,C組教師專用題組,答案B衛(wèi)星在軌道1上運行到P點,經加速后才能在軌道2上運行,故A錯誤。由G=ma 得:a=,由此式可知B正確、C錯。衛(wèi)星在軌道2上的任何位置具有的動量大小相等,但方向 不同,故D錯。,易錯點撥衛(wèi)星做圓周運動的加速度要根據實際運動情況分析。與相等時,衛(wèi)星才可 以做穩(wěn)定的勻速圓周運動;時,衛(wèi)星將做離心運動。,,2.(2016天津理綜,3,6分)我國即將發(fā)射“天宮二號”空間實驗室,之后發(fā)射“神舟十一號”飛船與“天宮二號”對接。假設“ 29、天宮二號”與“神舟十一號”都圍繞地球做勻速圓周運動,為了實現(xiàn)飛船與空間實驗室的對接,下列措施可行的是() A.使飛船與空間實驗室在同一軌道上運行,然后飛船加速追上空間實驗室實現(xiàn)對接 B.使飛船與空間實驗室在同一軌道上運行,然后空間實驗室減速等待飛船實現(xiàn)對接 C.飛船先在比空間實驗室半徑小的軌道上加速,加速后飛船逐漸靠近空間實驗室,兩者速度接近時實現(xiàn)對接 D.飛船先在比空間實驗室半徑小的軌道上減速,減速后飛船逐漸靠近空間實驗室,兩者速度接 近時實現(xiàn)對接,答案C對于繞地球做圓周運動的人造天體,由=m,有v=,可見v與r是一 一對應的。在同一軌道上運行速度相同,不能對接;而從同一軌道上加速或減速時由 30、于發(fā)生變軌,二者不能處于同一軌道上,亦不能對接,A、B皆錯誤。飛船處于半徑較小的軌道上,要實現(xiàn)對接,需增大飛船的軌道半徑,飛船加速則軌道半徑變大,飛船減速則軌道半徑變小,C正確,D錯誤。,3.(2013廣東理綜,14,4分)如圖,甲、乙兩顆衛(wèi)星以相同的軌道半徑分別繞質量為M和2M的行星做勻速圓周運動。下列說法正確的是(),A.甲的向心加速度比乙的小 B.甲的運行周期比乙的小 C.甲的角速度比乙的大 D.甲的線速度比乙的大,答案A由=ma知a=,因M甲=M,M乙=2M,r甲=r乙,故a甲T乙,B項錯誤。由=m2r知2=,據已知條件得甲<乙,C 項錯誤。由=知v2=,據已知條件得v甲 31、誤。,4.(2013安徽理綜,17,6分)質量為m的人造地球衛(wèi)星與地心的距離為r時,引力勢能可表示為Ep=-,其中G為引力常量,M為地球質量。該衛(wèi)星原來在半徑為R1的軌道上繞地球做勻速圓周 運動,由于受到極稀薄空氣的摩擦作用,飛行一段時間后其圓周運動的半徑變?yōu)镽2,此過程中因摩擦而產生的熱量為() A.GMm(-)B.GMm(-) C.(-)D.(-),答案C衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動滿足G=m,動能Ek=mv2=,機械能E=Ek+Ep, 則E=-=-。衛(wèi)星由半徑為R1的軌道降到半徑為R2的軌道過程中損失的機械能 E=E1-E2=(-),即下降過程中因摩擦而產生的熱量,所以C項正確。,5.(20 32、15四川理綜,5,6分)登上火星是人類的夢想,“嫦娥之父”歐陽自遠透露:中國計劃于2020年登陸火星。地球和火星公轉視為勻速圓周運動,忽略行星自轉影響。根據下表,火星和地球相比(),A.火星的公轉周期較小 B.火星做圓周運動的加速度較小 C.火星表面的重力加速度較大 D.火星的第一宇宙速度較大,答案B設太陽質量為M,行星質量為m,太陽對行星的引力提供行星繞太陽做勻速圓周運動的向心力,=m()2r,解得T=2,由于r火r地,所以T火T地,A錯誤;由=ma得行星繞 太陽做勻速圓周運動的加速度a=,a火g火,第一宇宙速度v=,代入數據,v地v火,C、D錯誤。,6.(2014浙江理綜,16,6分)長期 33、以來“卡戎星(Charon)”被認為是冥王星唯一的衛(wèi)星,它的公轉軌道半徑r1=19 600 km,公轉周期T1=6.39天。2006年3月,天文學家新發(fā)現(xiàn)兩顆冥王星的小衛(wèi)星,其中一顆的公轉軌道半徑r2=48 000 km,則它的公轉周期T2最接近于() A.15天B.25天C.35天D.45天,答案B由G=mr,解得T=2,所以=,解得T224.49天,所以B項正確。,,7.(2014山東理綜,20,6分)2013年我國相繼完成“神十”與“天宮”對接、“嫦娥”攜“玉兔”落月兩大航天工程。某航天愛好者提出“玉兔”回家的設想:如圖,將攜帶“玉兔”的返回系統(tǒng)由月球表面發(fā)射到h高度的軌道上,與在該軌道 34、繞月球做圓周運動的飛船對接,然后由飛船送“玉兔”返回地球。設“玉兔”質量為m,月球半徑為R,月面的重力加速度為g月。以月面為零勢能面,“玉兔”在h高度的引力勢能可表示為Ep=,其中G為引力常量,M為月球 質量。若忽略月球的自轉,從開始發(fā)射到對接完成需要對“玉兔”做的功為() A.(h+2R)B.(h+R) C.D.,答案D對“玉兔”,由G=m得v=,動能Ek=mv2,勢能Ep=且GM= R2g月,由功能關系知對“玉兔”做的功W=Ek+Ep=,故D項正確。,8.(2015廣東理綜,20,6分)(多選)在星球表面發(fā)射探測器,當發(fā)射速度為v時,探測器可繞星球表面做勻速圓周運動;當發(fā)射速度達到 v時, 35、可擺脫星球引力束縛脫離該星球。已知地球、火 星兩星球的質量比約為101,半徑比約為21,下列說法正確的有() A.探測器的質量越大,脫離星球所需要的發(fā)射速度越大 B.探測器在地球表面受到的引力比在火星表面的大 C.探測器分別脫離兩星球所需要的發(fā)射速度相等 D.探測器脫離星球的過程中,勢能逐漸增大,答案BD設星球的質量為M,探測器的質量為m,則當探測器繞星球表面做圓周運動時有=m,R是星球半徑,可見v=,v=,探測器脫離星球所需要的發(fā)射速度與探 測器質量無關,==,A、C皆錯誤;由F=有==,故B正確;探測器脫 離星球的過程中,星球對探測器的萬有引力做負功,故其勢能增大,D正確。,9.(2015 36、天津理綜,8,6分)(多選)P1、P2為相距遙遠的兩顆行星,距各自表面相同高度處各有一顆衛(wèi)星s1、s2做勻速圓周運動。圖中縱坐標表示行星對周圍空間各處物體的引力產生的加速度a,橫坐標表示物體到行星中心的距離r的平方,兩條曲線分別表示P1、P2周圍的a與r2的反比關系,它們左端點橫坐標相同。則() A.P1的平均密度比P2的大 B.P1的“第一宇宙速度”比P2的小 C.s1的向心加速度比s2的大 D.s1的公轉周期比s2的大,答案AC設行星的半徑為R、質量為M,衛(wèi)星的質量為m,對于衛(wèi)星有:G=ma,則a=。 由a-r2圖像中兩條曲線左端點橫坐標相同可知,r最小值相同,說明兩衛(wèi)星s1、s2在兩行星 37、表面運行,行星P1、P2的半徑R是相同的,而兩顆衛(wèi)星到各自行星表面的距離也相同,所以衛(wèi)星s1、s2到各自行星的距離r是相同的,由圖像可知,s1的向心加速度比s2的大,即C正確。由a=可知,r相 同時,a大說明對應的M也大,故P1的平均密度比P2的大,即A正確。設在行星表面發(fā)射衛(wèi)星的“第一宇宙速度”為v,則有G=m,v=,可見R相同時M大的對應的v也大,即P1的“第 一宇宙速度”大,故B錯。衛(wèi)星的公轉周期設為T,則有:G=mr,T=2,可見s1的公轉 周期小,故D錯。,評析本題考查了天體運動中多個常見的問題,涉及知識點較多。題目通過圖像的形式展現(xiàn)兩個行星的特征,給理解題意提升了難度,因此題目難度 38、偏大。萬有引力部分的題目大多相似,本題較有新意,可謂創(chuàng)新題。,,10.2017天津理綜,9(1)我國自主研制的首艘貨運飛船“天舟一號”發(fā)射升空后,與已經在軌運行的“天宮二號”成功對接形成組合體。假設組合體在距地面高為h的圓形軌道上繞地球做勻速圓周運動,已知地球的半徑為R,地球表面處重力加速度為g,且不考慮地球自轉的影響。則組合體運動的線速度大小為,向心加速度大小為。,解析本題考查天體運動、萬有引力定律的應用。 設組合體的質量為m、運轉線速度為v、地球質量為M,則 G=ma向=m,又有G=mg,聯(lián)立上述兩式得a向=g,v=R。,答案Rg,試題評析本題為萬有引力定律在天體運動中的應用,考生只要應用 39、天體運動中萬有引力充當向心力這一規(guī)律,就可順利作答,本題難度為易。,,,考點一萬有引力定律及其應用 1.(2018江蘇淮安調研,5)“嫦娥五號”探測器由軌道器、返回器和著陸器等多個部分組成。探測器預計在2019年發(fā)射,自動完成月面樣品采集,并從月球起飛,返回地球,帶回約2 kg月球樣品。某同學從網上得到地球和月球的半徑之比為41、地球表面和月球表面的重力加速度之比為61,則可判斷地球和月球的密度之比為() A.23B.32C.4D.6,三年模擬,A組 20162018年高考模擬基礎題組,答案B由mg=G得,M=R2g/G;密度===,由此可知,== =,故B正確。,2.(2018江蘇南京、鹽城 40、一模聯(lián)考,3)科學家發(fā)現(xiàn)太陽系外某一恒星有一行星,并測得它圍繞該恒星運行一周所用的時間為1 200年,它與該恒星的距離為地球到太陽距離的100倍。假定該行星繞恒星運行的軌道和地球繞太陽運行的軌道都是圓,僅利用以上兩個數據可以求出的量是() A.恒星與太陽質量之比 B.恒星與太陽密度之比 C.行星與地球質量之比 D.行星與地球表面的重力加速度之比,答案A對于行星有G=m行r行,對于地球有G=m地r地,由可 見C錯,且有==1003,顯然A項正確。因為恒星與太陽的半徑關系不知 道,故無法求出它們的密度之比,即B錯。由g=可見,不知道行星與地球的半徑關系,無法求 出它們表面的重力加速度之比,即D錯。 41、,3.(2018江蘇泰州、宜興能力測試,7)(多選)澳大利亞科學家宣布,在離地球約14光年的紅矮星wolf 1061周圍發(fā)現(xiàn)了三顆行星b、c、d,它們的公轉周期分別是5天、18天、67天,公轉軌道可視為圓,如圖所示。已知引力常量為G。下列說法正確的是() A.可求出b、c的公轉半徑之比 B.可求出c、d的向心加速度之比 C.若已知c的公轉半徑,可求出紅矮星的質量 D.若已知c的公轉半徑,可求出紅矮星的密度,答案ABC由開普勒第三定律可知,=,故A正確。由=ma可得,=,再 由開普勒第三定律可以求出的值,故B正確。由G=mcrc可知C正確。因為紅矮星 的半徑未知,所以無法求出紅矮星的密度,即D錯 42、。,4.(2018江蘇常州期中,6)(多選)宇宙飛船繞地心做半徑為r的勻速圓周運動,飛船艙內有一質量為m的人站在可稱體重的臺秤上,用R表示地球的半徑,g表示地球表面處的重力加速度,g0表示宇宙飛船所在處的地球引力加速度,N表示人對臺秤的壓力,則下面正確的是() A.g0=0B.g0=g C.N=mgD.N=0,答案BD在地面上有mg=G,在飛船上有mg0=G,聯(lián)立可得,g0=g,故A錯, B對。飛船內人所受的重力全部用于提供向心力,所以人處于完全失重狀態(tài),故N=0,即C錯,D正確。,,5.(2018江蘇蘇州調研,9)(多選)美國國家航空航天局宣布首次在太陽系外發(fā)現(xiàn)“類地”行星Kepler-18 43、6f。若宇航員乘坐宇宙飛船到達該行星表面進行科學考察,在行星表面h高度(遠小于行星半徑)處以初速度v水平拋出一個小球,測得水平位移為x。已知該行星半徑為R,自轉周期為T,引力常量為G。則下列說法正確的是() A.該行星表面的重力加速度為 B.該行星的質量為 C.如果該行星存在一顆同步衛(wèi)星,其距行星表面高度為-R D.該行星的第一宇宙速度為,答案ABC由x=vt和h=g行t2解得g行=,故A正確。由mg行=G得M=,故B正確。 由G=m(R+H)和M=解得H=-R,C正確。由mg行=m得v1= ,故D錯。,6.(2017江蘇四市二模)(多選)2016年8月歐洲南方天文臺宣布:在離地球最近的恒星“ 44、比鄰星”周圍發(fā)現(xiàn)了一顆位于宜居帶內的行星,并將其命名為“比鄰星b”,這是一顆可能孕育生命的系外行星。據相關資料表明:“比鄰星b”的質量約為地球的1.3倍,直徑約為地球的2.2倍,繞“比鄰星”公轉周期約為11.2天,與“比鄰星”的距離約為日地距離的5%,若不考慮星球的自轉效應,則() A.“比鄰星”的質量大于太陽質量 B.“比鄰星”的質量小于太陽質量 C.“比鄰星b”表面的重力加速度大于地球表面的 D.“比鄰星b”表面的重力加速度小于地球表面的,答案BD本題涉及地球、太陽、“比鄰星”及“比鄰星b”四個天體,研究圓周運動,需分清中心天體及環(huán)繞天體。以地球繞太陽公轉及“比鄰星b”繞“比鄰星”公轉來求 45、中心天體質量大小,由=mr得M=,可得“比鄰星”與太陽質量之比為M比M日=(5%)3 <1,知M比 46、(地球表面重力加速度g=10 m/s2) (1)當物體落地時,物體與小車的距離; (2)如果物體與地面間的動摩擦因數為0.1,當物體停下來時與小車的距離。(物體落地時豎直速度由于碰撞而損失),解析(1)由mg=G得g=G,由此可見==22=2 該星球表面的重力加速度為g=2g t1==0.4 s,v=v0+at1=2.8 m/s 當物體落地時,物體與小車的距離x1=a=0.16 m (2)物體落地到停下來時的位移x2==1 m,所用時間為t2==1 s 小車在這段時間內走的位移x3=vt2+a=3.8 m 當物體停下來時與小車的距離x=x1+x3-x2=2.96 m,答案見解析,,考點二人造衛(wèi) 47、星宇宙航行 1.(2018江蘇南通一模,1)2017年4月20日,天舟一號飛船成功發(fā)射,與天宮二號空間實驗室對接后在離地約393 km的圓軌道上為天宮二號補加推進劑,在完成各項試驗后,天舟一號受控離開圓軌道,最后進入大氣層燒毀,下列說法中正確的是() A.對接時,天舟一號的速度小于第一宇宙速度 B.補加推進劑后,天宮二號受到地球的引力減小 C.補加推進劑后,天宮二號運行的周期減小 D.天舟一號在加速下降過程中處于超重狀態(tài),答案A7.9 km/s是地球的第一宇宙速度,是衛(wèi)星最小的發(fā)射速度,也是衛(wèi)星或飛行器繞地球做勻速圓周運動的最大速度,所以對接時,天舟一號的速度必定小于第一宇宙速度,故A正確;補 48、加推進劑后,天宮二號的質量增大,由萬有引力定律可知,天宮二號受到地球的引力增大,故B錯誤;補加推進劑后,天宮二號的質量增大,根據萬有引力提供向心力可得G=mr,解得T=2 ,公式中的M是地球的質量,可見天宮二號的運行周期與其質量無關,所以保持不變,故C 錯誤;天舟一號在加速下降過程中加速度的方向向下,所以處于失重狀態(tài),故D錯誤。,2.(2017江蘇三市二模)2016年10月17日我國發(fā)射了神舟十一號載人飛船,在距地面約393 km高度的軌道上與天宮二號空間實驗室對接,景海鵬、陳冬在太空駐留33天,于11月18日返回地球。天宮二號在太空飛行周期約為(已知地球半徑R=6 400 km)() A.3 49、3天B.1天C.90分鐘D.30分鐘,答案C地球同步衛(wèi)星周期為1天,由=mr得T=2,因為天宮二號離地面高約3 93 km,同步衛(wèi)星離地面高約3.6104 km,T同=1天,所以天宮二號的周期T21.5 h,故C正確。,,3.(2017江蘇四市一模)2016年8月16日1時40分,中國將世界首顆量子科學實驗衛(wèi)星“墨子號”發(fā)射升空,成為全球第一個實現(xiàn)衛(wèi)星和地面之間量子通信的國家。“墨子號”衛(wèi)星在距離地面的高度約為500 km的軌道上繞地球做勻速圓周運動,關于“墨子號”衛(wèi)星下列說法中正確的是() A.線速度大于第一宇宙速度 B.線速度大于地球同步通信衛(wèi)星的線速度 C.周期與地球同步通信衛(wèi)星的周期相 50、同 D.其向心加速度與地面的重力加速度相同,答案B由G=m得v=,“墨子號”衛(wèi)星的軌道半徑大于近地衛(wèi)星的軌道半徑、 小于同步衛(wèi)星的軌道半徑,綜上可知A錯,B正確。由G=mr得T=2,可見C錯。 由G=ma得a=,可見D錯。,,解題技巧本題可以利用“越高越慢”的規(guī)律分析,即離地面越高的衛(wèi)星,其線速度、角速度、向心加速度越小,周期越大。,考查點本題考查第一宇宙速度、線速度、周期、向心加速度、重力加速度等知識,為基礎題,難度中等。,4.(2017江蘇師大附中階段檢測)2016年11月4日晚,21世紀以來最大最圓的月亮(“超級月亮”)現(xiàn)身天空,這是月球運動到了近地點的緣故。然后月球離開近地點向著遠地點 51、而去,“超級月亮”也與我們漸行漸遠。在月球從近地點到達遠地點的過程中,下面說法正確的是() A.月球運動速度越來越大 B.月球的向心加速度越來越大 C.地球對月球的萬有引力做正功 D.雖然離地球越來越遠,但月球的機械能不變,考查點本題考查萬有引力做功和環(huán)繞天體的速度、向心加速度、機械能隨天體間距離變化而變化的規(guī)律等內容,對分析推理能力要求較高,為中等難度題。,答案D只有地球對月球做功,故月球的機械能守恒,D正確。月球遠離地球時,引力對月球做負功,月球的動能減小,則速度越來越小,故A、C均錯。由G=ma可見,r越大a越小,故B 錯。,,5.(2018江蘇鎮(zhèn)江一模,6)(多選)如圖所示是北斗導航系 52、統(tǒng)中部分衛(wèi)星的軌道示意圖,已知P、Q、M三顆衛(wèi)星均做勻速圓周運動,其中P是地球同步衛(wèi)星,則() A.衛(wèi)星P、M的角速度PaM C.衛(wèi)星P、Q的機械能一定相等 D.衛(wèi)星Q不可能相對地面靜止,答案AD由萬有引力提供向心力G=m2r,得=,則半徑大的角速度小,則P 53、8江蘇鎮(zhèn)江調研,7)(多選)如圖所示,a為地球赤道上的物體,b為沿地球表面附近做勻速圓周運動的人造衛(wèi)星,c為地球同步衛(wèi)星。關于a、b、c做勻速圓周運動的說法中正確的是( ) A.地球對b、c兩星的萬有引力提供了向心力,因此只有a受重力,b、c兩星不受重力 B.周期關系為Ta=TcTb C.線速度的大小關系為vaabac,答案BC衛(wèi)星b、c所受的重力恰好提供向心力,故A錯。地球同步衛(wèi)星的周期和地球自轉周期相同,故Ta=Tc,對衛(wèi)星有G=mr,得T=2,r越大T越大,故TcTb,B正確。由v=r 可知,vcva,對衛(wèi)星有G=m,v=,故vbvc,C正確。由a=2r可知,acaa,故D錯。,友情提醒 54、不能根據萬有引力提供向心力的關系分析赤道上物體與衛(wèi)星的速度、周期、向心加速度等物理量的大小關系。,,7.(2017江蘇啟東中學調研)(多選)我國已掌握了航天器以接近第二宇宙速度的速度再入大氣層返回地球的關鍵技術。如圖所示,飛行器關閉發(fā)動機返回地球時,在距地面5 000 km的太空中,以10.8 km/s的速度飛向地球,從距地面大約120 km的大氣層邊緣穿入大氣層,以跳躍式順利返回地球。飛行器在靠近地球但進入大氣層之前,下列說法正確的有() A.加速度越來越小 B.機械能保持不變 C.若僅改變飛行方向,飛行器可能在大氣層外繞地球做勻速圓周運動 D.若僅改變飛行方向,飛行器可能從大氣層外再次遠離 55、地球飛向太空,答案BD飛行器靠近地球的過程中所受萬有引力不斷增大,故加速度越來越大,A錯。飛行器只受萬有引力作用,故其機械能守恒,B正確。飛行器在距地面大約120 km的高度做勻速圓周運動的速度應該略小于7.9 km/s,而飛行器在距地面5 000 km的太空中以10.8 km/s的速度飛到距地面約120 km的高度時,其速度將大于10.8 km/s,故其不可能做勻速圓周運動,即C錯。飛行器的速度足夠使其脫離地球的引力飛向太空,故D正確。,考查點本題考查飛行器在太空中運動的加速度、機械能的變化分析,飛行器運行可能性的研究。對考生的理解能力、推理能力要求較高,為中等難度題。,知識鏈接7.9 km 56、/s為第一宇宙速度,是發(fā)射衛(wèi)星的最小發(fā)射速度,11.2 km/s為第二宇宙速度,是衛(wèi)星能夠脫離地球引力飛向太空圍繞太陽或其他行星運動的最小發(fā)射速度。,,1.(2018江蘇南通月考,4)一物體質量為m,在北京地區(qū)它的重力為mg。假設地球自轉略加快,該物體在北京地區(qū)的重力為mg。則下列說法正確的是() A.mgmg B.mg 57、地球的自轉略加快,所以地球自轉的角速度增加;根據萬有引力定律得,F=G,其中R表示地 球的半徑,M表示地球的質量,萬有引力不變;根據F1=m2r(其中r為物體到中心軸的距離)可知,向心力增大,所以重力減小,即mg 58、,Ek2=m,由題意有E=Ek-Ek2,聯(lián)立解得,r2=r,故A正確。,,知識鏈接啟動衛(wèi)星上的發(fā)動機,使衛(wèi)星加速,衛(wèi)星可以從低軌道變軌到高軌道,衛(wèi)星在升高的過程中,動能減小,重力勢能增加。,3.(2016江蘇揚州二模,2)據報道,一顆來自太陽系外的彗星于2014年10月20日與火星“擦肩而過”。如圖所示,設火星繞太陽在圓軌道上運動,運動軌道半徑為r,周期為T。該彗星在穿過太陽系時由于受到太陽的引力,軌道發(fā)生彎曲,彗星與火星在圓軌道的A點“擦肩而過”。已知引力常量為G,則() A.可確定彗星在A點的速度大于火星繞太陽運動的速度 B.可計算出彗星經過A點時受到的引力 C.可計算出彗星經過A點的速度 59、大小 D.可計算出彗星的質量,答案A因為火星經過A點時做勻速圓周運動,而彗星經過A點時做離心運動,故彗星在A點的速度大于火星在A點的速度,A正確。對火星有G=mr,可以算出太陽的質量,但對于 彗星,無法算出其質量,故也無法算出它經過A點時受到的引力,故B、D均錯。彗星不是繞太陽做勻速圓周運動,故無法求出其經過A點的速度大小,C錯。,解題思路要注意,彗星在A點做離心運動,所以太陽對它的萬有引力不等于它的向心力。由離心運動的規(guī)律分析可知,彗星在A點的速度大于火星在A點的速度。,易錯警示本題易錯選C。錯誤地認為v=r,T和r均已知,故選C。錯誤的原因是張冠李戴,弄 錯了研究對象,T、r是火星的相關量 60、,而彗星的T、r均未知,而且彗星在A點做離心運動。,,4.(2018江蘇蘇錫常鎮(zhèn)一模聯(lián)考,7)某試驗衛(wèi)星在地球赤道平面內的圓形軌道上運行,每5天對某城市訪問一次,下列關于該衛(wèi)星的描述中正確的有() A.角速度可能大于地球自轉角速度 B.線速度可能大于第一宇宙速度 C.高度一定小于同步衛(wèi)星的高度 D.向心加速度一定小于地面的重力加速度,二、多項選擇題(每小題4分,共12分),答案AD衛(wèi)星離地面的高度可能比同步衛(wèi)星高,也可能比同步衛(wèi)星低,角速度可能大于地球自轉角速度,也可能小于地球自轉角速度,故A正確,C錯誤;第一宇宙速度是繞地衛(wèi)星的最大環(huán)繞速度,試驗衛(wèi)星的線速度一定小于第一宇宙速度,故B錯誤;根 61、據=ma,衛(wèi)星的向心加速 度一定小于地面的重力加速度,故D正確。,,知識鏈接(1)同步衛(wèi)星的周期為1天,即24小時。(2)地面的重力加速度g=,R為地球半徑。,5.(2018江蘇南通二模,6)我國天宮一號目標飛行器已完成了所有任務,在2018年上半年墜入大氣層后燒蝕銷毀。如圖所示,設天宮一號原來在圓軌道上穩(wěn)定飛行,到達P點時轉移到較低的橢圓軌道(未進入大氣層),則天宮一號() A.在P點減速進入軌道 B.在軌道上運動的周期大于在軌道上運動的周期 C.在軌道上的加速度大于在軌道上的加速度 D.在軌道上的機械能大于在軌道上的機械能,答案ABD速度減小時衛(wèi)星將做向心運動,故A正確,D也正確。由開普勒 62、第三定律知B正確。由G=ma得a=,可見r越大a越小,故C錯。,方法指導由“越高越慢”的規(guī)律分析本題,更加快捷方便。,,,6.(2017江蘇南京六校聯(lián)考)a、b、c、d是在地球大氣層外的圓形軌道上運行的四顆人造衛(wèi)星,其中a、c的軌道相交于P,b、d在同一個圓軌道上,b、c的軌道在同一平面上。某時刻四顆衛(wèi)星的運行方向及位置如圖所示。下列說法中正確的是() A.a、c的加速度大小相等,且大于b的加速度 B.b、c的角速度大小相等,且小于a的角速度 C.a、c的線速度大小相等,且小于d的線速度 D.a、c不存在P點相撞的危險,答案AD由G=ma得a=,a、c衛(wèi)星的軌道半徑相等且小于b衛(wèi)星的軌道半徑, 63、故A項 正確。由G=m得v=,a、c衛(wèi)星的軌道半徑小于d衛(wèi)星的軌道半徑,故a、c衛(wèi)星的線 速度較大,C項錯。由G=m2r得=,b、c衛(wèi)星的軌道半徑不等,故角速度不相等,B項 錯。由G=mr得T=2,a、c衛(wèi)星的軌道半徑相等,故周期相等,某時刻a、c衛(wèi)星與P 點間的軌道弧長不等,以后也就永遠不會在P點相撞,故D項正確。,考查點本題考查不同軌道上衛(wèi)星的線速度、角速度、加速度的大小關系等知識。為中等難度題。,方法指導本題可以利用“越高越慢”的規(guī)律分析比較。,,7.(2018江蘇揚州期中,14)(13分)利用萬有引力定律可以測量天體的質量。 (1)測地球的質量 英國物理學家卡文迪許,在實驗室里巧妙地利 64、用扭秤裝置,比較精確地測量出了引力常量的數值,他把自己的實驗說成是“稱量地球的質量”。已知地球表面重力加速度為g,地球半徑為R,引力常量為G。若忽略地球自轉影響,求地球的質量。 (2)測月球的質量 所謂“雙星系統(tǒng)”,是指在相互間引力作用下,繞連線上某點O做勻速圓周運動的兩個星球A和B,如圖所示。在地月系統(tǒng)中,若忽略其他星球影響,可將月球和地球看成“雙星系統(tǒng)”。已知月球公轉周期為T,月球、地球球心間距離為L。請你利用(1)中提供的信息,求月球的質量。,三、非選擇題(共29分),解析(1)設地球質量為M,地球表面某物體的質量為m,忽略地球自轉的影響,則有 =mg,解得M= (2)設地球質量為M1, 65、地球到O點的距離為r1,月球質量為M2,月球到O點的距離為r2, =M1r1 =M2r2 又因為r1+r2=L 聯(lián)立解得M1+M2=, 由(1)可知M1= 解得月球質量M2=-,答案(1)(2)-,解題關鍵“雙星系統(tǒng)”中兩顆星的周期一定相同,相互間的萬有引力提供各自做勻速圓周運動所需要的向心力。,,,8.(2017江蘇南師附中期中)(16分)如圖所示,登月著陸器從一顆運動半徑為r的繞月衛(wèi)星出發(fā),沿橢圓軌道降落到月球的表面上,與月球表面經多次碰撞和彈跳才停下來。已知月球半徑為R,著陸器第一次彈起的最大高度為h(hR),水平速度為v1,第二次著陸時速度為v2,著陸器質量為m,不計一切阻力和月球的自 66、轉。求: (1)月球表面的重力加速度g月多大; (2)在月球表面發(fā)射一顆月球衛(wèi)星的最小發(fā)射速度是多大; (3)設想著陸器完成了對月球的科學考察任務后,再返回繞月衛(wèi)星,返回與衛(wèi)星對接時,二者具有相同的速度,著陸器在返回過程中需克服月球引力做功W=mg月R,則著陸器的發(fā)動機 應對著陸器做多少功,才能使著陸器安全返回到繞月衛(wèi)星。,答案(1)(2) (3),,解析(1)著陸器由高h到第二次著陸的過程,機械能守恒,故有:mg月h+m=m,則g月= 。 (2)設近月衛(wèi)星的速度為v,則有:m衛(wèi)g月=,v= (3)設著陸器與衛(wèi)星的對接速度為v3,對衛(wèi)星:G= 在月球表面有:=mg月 由得:= 由功能關系可知,發(fā)動機對著陸器所做功W機=W+m 將各量代入,整理得:W機=。,解題思路(1)利用機械能守恒定律求g月;(2)利用重力提供向心力求最小發(fā)射速度;(3)利用功能關系求發(fā)動機做的功。,,
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