届人教版物理必修2第六章《万有引力和航天》单元测试题【含答案】

第六章 万有引力与航天 测试题一、选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分)1.下面说法中正确的有( )A .第一宇宙速度是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度B .经典力学只适用于高速运动和宏观世界C .海王星是人们依据万有引力定律计算的轨道而发现的D .牛顿在《自然哲学的数学原理》中发表了万有引力定律并给出了引力常量的值2.关于万有引力定律和引力常量的发现,下列说法中正确的是( )A .万有引力定律是由开普勒发现的,而引力常量是由伽利略测定的B .万有引力定律是由开普勒发现的,而引力常量是由卡文迪许测定的C .万有引力定律是由伽利略发现的,而引力常量是由牛顿测定的D .万有引力定律是由牛顿发现的,而引力常量是由卡文迪许测定的3.美国的“大鸟”侦察卫星可以发现地面上边长仅为0.36 m 的方形物体,它距离地面高度仅有16 km ,理论和实践都表明:卫星离地面越近,它的分辨率就越高,那么分辨率越高的卫星( )A .向心加速度一定越大B .角速度一定越小C .周期一定越大D .线速度一定越大4.2009年2月10日,美国一颗商用通信卫星与俄罗斯一颗已经报废的卫星在西伯利亚上空相撞,产生大约12 000块太空碎片,假设这些太空碎片都围绕地球做匀速圆周运动,则( )A .质量越大的碎片速度越大B .质量越小的碎片速度越大C .离地球越远的碎片速度越大D .离地球越近的碎片速度越大5.一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 ,则下列说法错误的是( )A .恒星的质量为v 3T 2πGB .行星的质量为4π2v 3GT 3C .行星运动的轨道半径为vT 2πD .行星运动的加速度为2πv T6.地球赤道上的物体重力加速度为g ,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a ,要使赤道上的物体“飘”起来,则地球的转速应为原来的( )A .g /a 倍B .(g +a )/a 倍C .(g -a )/a 倍D .g /a 倍7.如图1所示,实线圆表示地球,竖直虚线a 表示地轴,虚线圆b 、c 、d 、e 表示地球卫星可能的轨道,对于此图以下说法正确的有( )A .b 、c 、d 、e 都可能是地球卫星的轨道B .c 可能是地球卫星的轨道C .b 可能是地球同步卫星的轨道D .d 可能是地球同步卫星的轨道8.卫星在A 点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B 为轨道Ⅱ上的一点,如图3-4所示.关卫星的运动,下列说法中正确的是( )A 。

在轨道Ⅱ上经过A 的速度小于经过B 的速度B .在轨道Ⅱ上经过A 的速度小于在轨道Ⅰ上经过A 的速度C .在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期D .在轨道Ⅱ上经过A 的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A 的加速度9.为了对火星及其周围的空间环境进行监测,假设某探测器在离火星表面高度分别为h 1和h 2的圆轨道上运动时,周期分别为T 1和T 2。

火星可视为质量分布均匀的球体,且忽略火星的自转影响,万有引力常量为G 。

仅利用以上数据,可以计算出( )A .火星的密度和火星表面的重力加速度B .火星的质量和火星对探测器的引力C .火星的半径和探测器的质量D .火星表面的重力加速度和火星对探测器的引力10.在圆轨道上做匀速圆周运动的国际空间站里,一宇航员手拿一只小球相对于太空舱静止“站立”于舱内朝向地球一侧的“地面”上,如图3所示。

下列说法正确的是( )A .宇航员相对于地球的速度介于7.9 km/s 与11.2 km/sB .宇航员将不受地球的引力作用C .宇航员对“地面”的压力等于零D .若宇航员相对于太空舱无初速释放小球,小球将做自由落体运动二、填空题(本题共2小题,共12分)11.目前国际商业卫星正朝着两个方向发展:一类是重量达数吨的大卫星,另一类是微小卫星,只有几百、几十甚至几公斤,其特点是成本低,制造周期短,用途多样化,发射方式灵活。

现在随着纳米技术的发展,微小卫星的研制和开发已成为现实。

由我国航天清华卫星技术有限公司和美国萨瑞大学合作研制的“航天清华”一号通信微小卫星已在俄罗斯某一发射场发射升空,这标志着我国更加先进的“纳米卫星”的研制开发工作已经开始。

请同学们根据万有引力定律及同步卫星的特点,回答下列两个问题:(1)微小卫星绕地球做匀速圆周运动所具有的加速度________同轨道上运行的大卫星。

(2)微小卫星用作通信卫星,则它的绕行速度________同轨道上运行的大大卫星的绕行速度;飞行高度________通信大卫星的飞行高度。

(均填“大于”“等于”或“小于”)12.1881年,科学家佐利设计了一个测量地球质量的方法:如图所示,首先,在长臂天平的两盘放入质量同为m 的砝码,天平处于平衡状态;然后,在左盘正下方放一质量为M 的大球,且球心与砝码有一很小的距离d ;接着又在右盘中加质量为Δm 的砝码,使天平又恢复平衡状态。

试导出地球质量M 0的估算式________。

(已知地球半径为R )三、计算题(本题共2小题,共28分)13.如图所示,A 是地球的同步卫星。

另一卫星B 的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h 。

已知地球半径为R ,地球自转角速度为ω0,地球表面的重力加速度为g ,O 为地球中心。

若卫星B 绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A 、B 两卫星相距最近(O 、B 、A 在同一直线上),则至少经过多少时间,它们再一次相距最近?14.土星周围有许多大小不等的岩石颗粒,其绕土星的运动可视为圆周运动。

其中有两颗岩石颗粒A 和B 与土星中心的距离分别为r A =8.0×104 km 和r B =1.2×105 km 。

忽略所有岩石颗粒间的相互作用。

(结果可用根式表示)(1)求岩石颗粒A 和B 的线速度之比。

(2)求岩石颗粒A 和B 的周期之比。

(3)土星探测器上有一物体,在地球上重为10 N ,推算出它在距土星中心3.2×105 km 处受到土星的引力为0.38 N 。

已知地球半径为6.4×103 km ,请估算土星质量是地球质量的多少倍。

参考答案1.C 解析:第一宇宙速度是人造地球卫星绕地球飞行的最大速度,选项A 错误;经典力学只适用于低速运动和宏观世界,选项B 错误;卡文迪许测出引力常量的值,选项D 错误。

2.D 解析:万有引力定律是牛顿在开普勒等前人的基础上总结出来的,不是开普勒,也不是伽利略;引力常量是由卡文迪许通过扭秤实验测定的,综合知D 正确,A 、B 、C 错误。

图13.AD 解析:由万有引力提供向心力有GMm r 2=m v 2r =mω2r =m 4π2T 2r =ma n ,可得a n =GM r 2,r 越小,a n 越大,A 正确;v =GM r ,r 越小,v 越大,D 正确;ω=GM r 3,r 越小,ω越大,B 错误;T =4π2r 3GM,r 越小,T 越小,C 错误。

4.D 解析:太空碎片绕地球做匀速圆周运动所需的向心力由万有引力提供,设地球质量为M ,某碎片质量为m ,轨道半径为r ,则G Mm r 2=m v 2r 得: v = GM r,所以碎片的速度与碎片质量无关,并且碎片离地球越近,即r 越小,速度越大,故选项D 正确。

5.B 解析:由GMm r 2=mv 2r =m 4π2T 2r 得M =v 2r G =v 3T 2πG,A 对;无法计算行星的质量,B 错;r =v ω=v 2πT=vT 2π,C 对;a =ω2r =ωv =2πTv ,D 对。

6.B 解析:因原来的向心加速度为a ,设原来的角速度为ω0。

赤道半径为R ,则∵a=ω20R ,∴ω0=a R,F 引=mg +ma 。

当赤道上的物体“飘”起来时,F 引=mω2R ,即mg +ma =mω2R ,∴ω= a +g R ,∴ωω0= a +g a。

B 正确。

7.D 解析:所有卫星都是万有引力提供向心力,卫星都绕地心做圆周运动;所以c 不是地球卫星的轨道,A 、B 错误。

同步卫星均在赤道的上空,所以C 错误,D 正确。

8.ABC 解析:航天飞机在椭圆轨道上运动,距地球越近,速度越大,A 项正确。

航天飞机在轨道Ⅰ经A 点时减速才能过渡到轨道Ⅱ,所以对于A 点在轨道Ⅰ上的速度大于轨道Ⅱ上的速度,即B 正确。

由开普勒第三定律知,航天飞机在轨道Ⅱ上的角速度大于在轨道Ⅰ的,故航天飞机在轨道Ⅱ上的周期小,即C 正确。

由万有引力Gm 1m 2r2=m 1a 知,加速度仅与间距有关,D 不正确。

9.A 解析:由探测器分别在两个不同的轨道上做匀速圆周运动可知:G Mm (h 1+R )2=m ⎝⎛⎭⎫2πT 12(h 1+R );G Mm (h 2+R )2=m ⎝⎛⎭⎫2πT 22(h 2+R ),两式联立可求得火星的质量M 与火星的半径R ,由火星的半径R 可求出火星的体积,进一步求出火星的密度,再根据黄金代换:GM =gR 2,可求得火星表面处的重力加速度g ,故A 项对。

10.C 解析:宇航员受地球的万有引力提供其绕地球转动的向心力,处于完全失重状态,因此宇航员对“地面”的压力为零,B 错误,C 正确;太空舱绕地球做圆周运动的速度一定小于第一宇宙速度,故A 错误;无初速释放的小球和宇航员具有相同的速度,仍绕地球做圆周运动,D 错误。

11.(1)等于;(2)等于,等于 解析:通信卫星为同步地球卫星。

同步卫星在赤道上空,定高度、定周期、定速度。

12.Mm Δm (R d)2 解析:设大球M 对m 的引力为F 。

由天平再次平衡得mg +F =mg +Δmg ,即G Mm d 2=Δmg ,地球对大球的引力等于大球的重力,有G M 0M R2=Mg ,解得地球的质量M 0=Mm Δm (R d)2。

13.解析: 设卫星B 的运行周期为T B ,由万有引力定律和向心力公式得G Mm R +h 2=m 4π2T 2B (R +h ), ① G Mm R2=mg , ②两式得T B =2π R +h 3gR 2。

③ 因为r A >r B ,所以ω0<ωB ,用t 表示所需的时间(ωB -ω0)t =2π ④ 因为ωB =2πT B⑤ 由③⑤两式得ωB = gR 2R +h 3⑥ 将⑥式代入④式得t =2π gR 2R +h 3-ω0 14.解析:(1)设土星质量为M 0,颗粒质量为m ,颗粒距土星中心距离为r ,线速度为v ,根据牛顿第二定律和万有引力定律:GM 0m r 2=mv 2r解得v =GM 0r ,对于A 、B 两颗粒分别有v A =GM 0r A 和v B =GM 0r B ,解得v A v B =62。

(2)设颗粒绕土星做圆周运动的周期为T ,则T =2πr v对于A 、B 两颗粒分别有T A =2πr A v A 和T B =2πr B v B ,解得T A T B =269。

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人教版物理必修2单元测试题 第六章万有引力与航天【含答案】

人教版物理必修2单元测试题  第六章万有引力与航天【含答案】

第六章万有引力与航天单元测试题一、选择题(本大题共10小题,每小题6分,共60分。

)1.假设“遥感卫星九号”运行轨道比“遥感卫星八号"离地球更近些,且它们的运行轨道都是圆周,则“遥感九号”比“遥感八号”运行的( )A .周期小B .线速度小C .角速度小D .加速度小2.某同学设想驾驶一辆“陆地-太空”两用汽车,沿地球赤道行驶并且汽车相对于地球速度可以增加到足够大。

当汽车速度增加到某一值时,它将成为脱离地面绕地球做圆周运动的“航天汽车”。

不计空气阻力,已知地球的半径R =6400km 。

下列说法正确的是( )A.汽车在地面上速度增加时,它对地面的压力增大B.当汽车速度增加到7.9km/s 时,将离开地面绕地球做圆周运动C.此“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1hD.在此“航天汽车”上可以用弹簧测力计测量物体的重力3.假设某个国家发射了一颗绕火星做圆周运动的卫星。

已知该卫星贴着火星表面运动,把火星视为均匀球体,如果知道该卫星的运行周期为T ,引力常量为G ,那么( )A .可以计算火星的质量B .可以计算火星表面的引力加速度C .可以计算火星的密度D .可以计算火星的半径4.“探路者”号宇宙飞船在宇宙深处飞行过程中,发现A 、B 两颗均匀球形天体,两天体各有一颗靠近其表面飞行的卫星,测得两颗卫星的周期相等,以下判断正确的是( )A .天体A 、B 的质量一定不相等 B .两颗卫星的线速度一定相等C .天体A 、B 表面的重力加速度之比等于它们的半径之比D .天体A 、B 的密度一定不相等5.如图1所示为嫦娥一号卫星撞月的模拟图,卫星在控制点1开始进入撞月轨道。

假设卫星绕月球做圆周运动的轨道半径为R ,周期为T ,引力常量为G 。

根据题中信息( )A .可以求出月球的质量B .可以求出月球对嫦娥一号卫星的引力C .可知嫦娥一号卫星在控制点1处应减速D .可知嫦娥一号在地面的发射速度大于11.2 km/s 6.土星的卫星众多,其中土卫五和土卫六的半径之比为65R R ,质量之比为65m m ,围绕土星做圆周运动的半径之比为65r r,下列判断正确的是( ) A .土卫五和土卫六的公转周期之比为2365⎪⎪⎭⎫⎝⎛r r图1B .土星对土卫五和土卫六的万有引力之比为25656⎪⎪⎭⎫⎝⎛r r m m C .土卫五和土卫六表面的重力加速度之比为25665⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛R R m m D .土卫五和土卫六的公转速度之比为2156⎪⎪⎭⎫⎝⎛r r 7.如图2所示为全球定位系统(GPS)。

必修2第六章《万有引力与航天》测试题(word含答案)

必修2第六章《万有引力与航天》测试题(word含答案)

必修2第六章《万有引力与航天》单元测试 1.关于万有引力定律的表达式F=G 221r m m ,下面说法中正确的是 ( AD ) A .公式中G 为引力常量,它是由实验测得的B .当r 趋近于零时,万有引力趋近于无穷大C .m 1与m 2相互的引力总是大小相等,方向相反,是一对平衡力D .m 1与m 2相互的引力总是大小相等,而且与m 1、m 2是否相等无关2.关于开普勒第三定律的公式 a T 2 =k ,以下理解正确的是 ( B )A .k 与T 2成反比B .k 值是与a 和T 无关的值C .a 代表行星运动的轨道半径D .T 代表行星运动的自转周期3.对于公式m =m 01-v 2c 2,下列说法中正确的是 ( CD ) A .式中的m 0是物体以速度v 运动时的质量B .当物体的运动速度v >0时,物体的质量m >m 0,即物体的质量改变了, 故经典力学不适用,是不正确的C .当物体以较小速度运动时,质量变化十分微弱,经典力学理论仍然适用,只有当物体以接近光速运动时,质量变化才明显,故经典力学适用于低速运动,而不适用于高速运动D .通常由于物体的运动速度太小,故质量的变化引不起我们的感觉,在分析地球上物体的运动时,不必考虑质量的变化4.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其速率是下列的( B )A .一定等于sB .等于或小于sC .一定大于sD .介于 ~ km/s5.两颗人造卫星A 、B 绕地球做圆周运动的周期之比T A :T B = 1:8,则轨道半径之比和运动速率之比分别为( C )A .R A :RB = 4:1 v A :v B = 1:2 B .R A :R B = 4:1 v A :v B = 2:1C .R A :R B = 1:4 v A :v B = 2:1D .R A :R B = 1:4 v A :v B = 1:26.如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q 点,轨道2、3相切于P 点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是( BD )A .卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率B .卫星在轨道3上的速率小于在轨道1上的速率C .卫星在轨道1上经过Q 点时的速率大于它在轨道2上经过Q 点时的速率D .卫星在轨道2上经过P 点时的加速度等于它在轨道3上经过P 点时的加速度7.同步卫星周期为T 1 ,加速度为a 1 ,向心力为F 1 ;地面附近的卫星的周期为T 2 ,加速度为a 2 ,向心力为F 2 ,地球赤道上物体随地球自转的周期为T 3,向心加速度为a 3 ,向心力为F3 ,则( B )A.T1=T3<T2B.T1=T3> C.a1<a3D.a2<a38.两个靠得很近的天体,离其他天体非常遥远,它们以其连线上某一点O为圆心各自做匀速圆周运动,两者的距离保持不变,科学家把这样的两个天体称为“双星”,如图所示.已知双星的质量分别为m1和m2,运行轨道半径分别为r1和r2,运行的周期分别为T1和T2..它们之间的距离为L. 则:(BD )A.它们运行的轨道半径与质量成正比B.它们运行的轨道半径与质量成反比C.它们运行的轨道半径与质量无关D.它们运行的运行的周期T1=T2=2πL3G(m1+m2)班级:姓名:学号:总分:二.计算题(本题包括2小题,共36分。

人教版高一物理必修二第六章《万有引力与航天》测试题(含答案)

人教版高一物理必修二第六章《万有引力与航天》测试题(含答案)

第六章《万有引力与航天》测试题一、单选题(每小题只有一个正确答案)1.两颗行星都绕太阳做匀速圆周运动,它们的质量之比m 1:m 2=p ,轨道半径之比r 1:r 2=q ,则它们受到太阳的引力之比F 1:F 2为( )A .p qB .q pC .q p 2D .pq 22.北斗卫星导航系统(BDS )是我国自行研制的全球卫星导航系统,是继美国全球定位系统(GPS )、 俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS )之后的第三个成熟的卫星导航系统.已知某北斗导航 卫星的轨道高度约为 21500km ,同步卫星的轨道高度约为 36000km ,地球半径约为 6400km ,则下列说法中正确的是( )A .该导航卫星的线速度大于7.9km/sB .地球同步卫星的运转角速度大于该导航卫星的运转角速度C .地球赤道上的物体随地球自转的周期小于该导航卫星的运转周期D .该导航卫星的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度3.星系由很多绕中心作圆形轨道运行的恒星组成.科学家研究星系的一个方法是测量恒星在星系中的运行速度v 和离星系中心的距离r .用v∝r n 这样的关系来表达,科学家们特别关心指数n .若作用于恒星的引力主要来自星系中心的巨型黑洞,则n 的值为( )A .1B .2C .12D .124.在大气层外,绕地球做匀速圆周运动的航天飞机的外表面上,一隔热陶瓷片自动脱落,则陶瓷片脱落后的运动是( )A .匀速圆周运动B .离心运动C .匀速直线运动D .自由落体运动5.北斗卫星导航系统是我国自行研制开发的区域性三维卫星定位与通信系统(CNSS),建立后的北斗卫星导航系统包括5颗同步卫星和30颗一般轨道卫星.关于这些卫星,以下说法正确的是( )A .5颗同步卫星的轨道距地高度不同B .5颗同步卫星的运行轨道不一定在同一平面内C .导航系统所有卫星的运行速度一定大于第一宇宙速度D .导航系统所有卫星中,运行轨道半径越大的,周期一定越大6.如图所示,地球绕太阳的运动与月亮绕地球的运动可简化成同一平面内的匀速圆周运动,农历初一前后太阳与月亮对地球的合力约为F 1,农历十五前后太阳与月亮对地球的合力约为F 2,则农历初八前后太阳与月亮对地球的合力表达式正确的是( )A .12F F + B.1212F F F F + D7.利用引力常量G 和下列某一组数据,不能计算出地球质量的是( )A .地球的半径及重力加速度(不考虑地球自转)B .人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期C .月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离D .地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离8.假设有一人造卫星绕地球做匀速圆周运动时,离地高度为H ,因受高空稀薄空气的阻力作用,运行的轨道半径会发生变化.已知地球表面重力加速度为g ,地球半径为R ,则:A .变轨前,人造卫星的所在位置处的重力加速度为2R g R H +() B .变轨前,人造卫星的速度为2R g R H+() C .变轨后,人造卫星轨道更高D .变轨后,卫星运行的周期将变大 9.设想把物体放到地球的中心,则此物体与地球间的万有引力是A .零B .无穷大C .与放在地球表面相同D .无法确定10.已知两颗人造卫星A .B 绕地球做匀速圆周运动,周期之比为1:8.则轨道半径之比和运动速率之比分别为( )A .4:1 , 1:2B .4:1 , 2:1C .1:4 , 1:2D .1:4 , 2:111.卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为r ,运动周期为T ,地球半径为R ,万有引力常数为G ,下列说法正确的是( )A .卫星的线速度大小为v =2R Tπ B .地球的质量为M=2324R GTπ C .地球的平均密度为ρ=23GT π D .地球表面重力加速度大小为g=23224r T Rπ 12.一名宇航员来到一个星球上,如果该星球的质量是地球质量的一半,它的直径也是地球直径的一半,那么这名宇航员在该星球上所受的万有引力大小是他在地球上所受万有引力的( )A .0.25B .0.5C .2.0倍D .4.0倍13.如图所示是流星雨的图片,流星雨是大量陨石落向地球穿过大气层形成的壮观景象.陨石落向地球是因为A .陨石对地球的引力远小于地球对陨石的引力,所以陨石才落向地球B .陨石对地球的引力和地球对陨石的引力大小相等,但陨石的质量小,加速度大,所以陨石改变运动方向落向地球C .太阳不再吸引陨石,所以陨石落向地球D .陨石是受到其他星球斥力作用落向地球的14.两颗质量相等的人造地球卫星,绕地球运动的轨道半径r 1=2r 2.下面说法正确的是( )A .由公式F =m 2v r知道,轨道半径为r 1的卫星的向心力为另一颗卫星的一半 B .由公式F =mω2r 知道,轨道半径为r 1的卫星的向心力为另一颗卫星的两倍C .由公式F =G 2Mm r 知道,轨道半径为r 1的卫星的向心力为另一颗卫星的四分之一 D .因不知地球质量和卫星质量,无法比较两卫星所受向心力的大小15.如图所示,有M 和N 两颗质量相等的人造地球卫星,都绕地球做匀速圆周运动.两颗卫星相比较( )A.M受到的万有引力较大 B.M的周期较小C.N的线速度较大 D.N的角速度较小二、多选题(每小题至少有两个正确答案)16.已知万有引力常量为G,利用下列数据可以计算出地球质量的是()A.某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T和角速度ωB.某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T和轨道半径rC.地球绕太阳做匀速圆周运动的周期T和轨道半径rD.地球半径R和地球表面的重力加速度g17.如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T。

高中物理人教版必修2 率六章《万有引力与航天》单元测试【含答案】

高中物理人教版必修2 率六章《万有引力与航天》单元测试【含答案】

高中物理必修二《万有引力与航天》单元测试*测试时间:80分钟;满分100分一.选择题(本题共15小题,1-8单选,9-14多选,每题5分,共70分)1.假设宇宙中有两颗相距无限远的行星A和B,半径分别为R A和R B。

两颗行星周围卫星的轨道半径的三次方(r3)与运行周期的平方(T2)的关系如图所示,T0为卫星环绕行星表面运行的周期。

则()A. 行星A的质量小于行星B的质量B. 行星A的密度小于行星B的密度C. 行星A的第一宇宙速度等于行星B的第一宇宙速度D. 当两行星的卫星轨道半径相同时,行星A的卫星向心加速度大于行星B的卫星向心加速度2.2018年1月31日“超级蓝月亮月全食”现身吴忠市夜空,某时刻月亮看起来比平常大14%、亮度提高了30%,这是因为月球沿椭圆轨道绕地球运动到近地点的缘故,则下列说法中正确的是A. 此时月球的速度最小B. 此时月球的加速度最大C. 月球由远地点向近地点运动的过程,地球对月球的万有引力做负功D. 月球由远地点向近地点运动的过程,月球的机械能减小3.经长期观测发现,A行星星运行的轨道半径为,周期为,但其实际运行的轨道与圆轨道总存在一些偏离,且周期性地每隔时间发生一次最大的偏离。

如图所示,天文学家认为形成这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知行星B,则行星B的运行轨道半径为()A.B.C.D.4.近年来,人类发射了多枚火星探测器对火星进行科学探究,为将来人类登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础.如果火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,并测得该探测器运动的周期为T ,则火星的平均密度ρ的表达式为(k 是一个常数)( )A. ρ=kT -1B. ρ=kTC. ρ=kT 2D. ρ=kT -25.地球和月球质量比为1:a ,半径比1:b ,用一根轻质细绳一端系一个小球,让小球分别在地球和月球表面做竖直面内的圆周运动,小球都是恰好能完成整个圆周运动,则当小球运动到最低点时,在地球上和月球上细绳对小球的拉力大小之比为A.B.C.D.6.我国发射的探月卫星有一类为绕月极地卫星。

高一物理人教版必修二第六章万有引力与航天单元测试

高一物理人教版必修二第六章万有引力与航天单元测试

第 1 页 共 10 页万有引力与航天一、单选题1. 经长期观测,人们在宇宙中已经发现了“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m 1:m 2=3:2.则下列结论不正确的是( ) A. m 1、m 2做圆周运动的线速度之比为3:2 B. m 1、m 2做圆周运动的角速度之比为1:1C. m 1做圆周运动的半径为LD. m 2做圆周运动的半径为L2. 开普勒第三定律对行星绕恒星的匀速圆周运动同样成立,即它的运行周期T 的平方与轨道半径r 的三次方的比为常数,设=K ,则常数K 的大小()A. 只与行星的质量有关B. 与恒星的质量与行星的质量有关C. 只与恒星的质量有关D. 与恒星的质量及行星的速度有关3. 一物体在地球表面重16N ,它在以的加速度加速上升的火箭中的视重为9N ,则此时火箭离地面的距离为地球半径的几倍:( ) A. 1 B. 3 C. 5 D. 74. 2018年我国航天事业捷报频传,4月12日,首颗高通量静止轨道通信卫星“中星16号”成功发射,实现了自主通信卫星的宽带应用.4月22日,“天舟一号”货运飞船与“天宫二号”空间实验室完成交会对接,对接形成的组合体在距地面约393 km 的圆轨道上运行,则: A. 组合体的运行速度大于7.9 km /s B. “中星16号”一定在赤道正上方 C. “中星16号”的周期比组合体小D. “中星16号”的向心加速度比组合体大 5. 关于第一宇宙速度的正确说法是()A. 它是人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动的最大运行速度B. 它是人造地球卫星在圆形轨道上的最小运行速度C. 它比同步卫星绕地球运行的速度小D. 它的速度是11.2km /s6. 如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地轨道1,然后经点火使其在椭圆轨道2上运行,最后再次点火将卫星送入同步轨道3.轨道1、2相切于A 点,轨道2、3相切于B 点.则当卫星分别在1、2、3轨道正常运行时,下列说法中正确的是( )A. 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率B. 卫星在轨道2上运行的周期大于在轨道1上运行的周期且小于在轨道3上运行的周期C. 卫星沿轨道2运行经过A 点时的加速度大于沿轨道1运行经过A 点时的加速度D. 卫星沿轨道3运行经过B 点时的速率小于沿轨道2运行经过B 点时的速率7.经长期观测人们在宇宙中已经发现了“双星系统”,“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的直径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。

人教版高中物理必修二第六章《 万有引力与航天》单元测试题(解析版)

人教版高中物理必修二第六章《 万有引力与航天》单元测试题(解析版)

第六章《万有引力与航天》单元测试题一、单选题(每小题只有一个正确答案)1.物理学发展历史中,在前人研究基础上经过多年的尝试性计算,首先发表行星运动的三个定律的科学家是()A.哥白尼B.第谷C.伽利略D.开普勒2.通过一个加速装置对电子加一很大的恒力,使电子从静止开始加速,则对这个加速过程,下列描述正确的是()A.根据牛顿第二定律,电子将不断做匀加速直线运动B.电子先做匀加速直线运动,后以光速做匀速直线运动C.电子开始近似于匀加速直线运动,后来质量增大,牛顿运动定律不再适用D.电子是微观粒子,整个加速过程根本就不能用牛顿运动定律解释3.卫星绕某一行星的运动轨道可近似看成是圆轨道,观察发现每经过时间t,卫星运动所通过的弧长为L,该弧长对应的圆心角为θ弧度,如图所示.已知万有引力常量为G,由此可计算出太阳的质量为()A.M=B.M=C.D.4.宇宙中有这样一种三星系统,系统由两个质量为m的小星体和一个质量为M的大星体组成,两个小星体围绕大星体在同一圆形轨道上运行,轨道半径为r.关于该三星系统的说法中正确的是 ( )①在稳定运行情况下,大星体提供两小星体做圆周运动的向心力②在稳定运行情况下,大星体应在小星体轨道中心,两小星体在大星体相对的两侧③小星体运行的周期为T=④大星体运行的周期为T=A.①③ B.②③ C.①④ D.②④5.设在地球上和某天体上以相同的初速度竖直上抛一物体的最大高度比为k(均不计阻力),且已知地球与该天体的半径之比也为k,则地球与此天体的质量之比为()A. 1B.k2C.k D.6.我国绕月探测工程的预先研究和工程实施已取得重要进展.设地球、月球的质量分别为m1、m2,半径分别为R1、R2,人造地球卫星的第一宇宙速度为v,对应的环绕周期为T,则环绕月球表面附近圆轨道飞行的探测器的速度和周期分别为()A.v,T B.v,TC.v,T D.v,T7.土星周围有美丽壮观的“光环”,组成环的颗粒是大小不等、线度从1 μm到10 m的岩石、尘埃,类似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×104km延伸到1.4×105km.已知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为14 h,引力常量为6.67×10-11N·m2/kg2,则土星的质量约为(估算时不考虑环中颗粒间的相互作用)()A. 9.0×1016kg B. 6.4×1017kg C. 9.0×1025kg D. 6.4×1026kg8.一艘宇宙飞船绕一个不知名的行星表面飞行,要测定该行星的密度,仅仅需要()A.测定飞船的运行周期B.测定飞船的环绕半径C.测定行星的体积D.测定飞船的运行速度9.甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道.以下判断正确的是()A.乙的周期大于甲的周期B.乙的速度大于第一宇宙速度C.甲的加速度小于乙的加速度D.甲在运行时能经过北极的正上方10.冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统,质量比约为7∶1,同时绕它们连线上某点O做匀速圆周运动.由此可知,冥王星绕O点运动的().A.轨道半径约为卡戎的B.角速度大小约为卡戎的C.线速度大小约为卡戎的7倍D.向心力大小约为卡戎的7倍11.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.火星与木星公转周期相等B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终不变C.太阳位于木星运行椭圆轨道的某焦点上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12.某星球的半径为R,在其表面上方高度为aR的位置,以初速度v0水平抛出一个金属小球,水平射程为bR,a,b均为数值极小的常数,则这个星球的第一宇宙速度为()A.v0B.v0C.v0D.v013.关于我国发射的“亚洲一号”地球同步通讯卫星的说法,正确的是()A.若其质量加倍,则轨道半径也要加倍B.它在北京上空运行,故可用于我国的电视广播C.它以第一宇宙速度运行D.它运行的角速度与地球自转角速度相同14.人造卫星环绕地球运行的速率v=,其中g为地面处的重力加速度,R为地球半径,r为卫星离地球中心的距离.下列说法正确的是()A.从公式可见,环绕速度与轨道半径成反比B.从公式可见,环绕速度与轨道半径的平方根成反比C.从公式可见,把人造卫星发射到越远的地方越容易D.以上答案都不对15.如图所示,A为地球赤道上的物体,B为地球同步卫星,C为地球表面上北纬60°的物体.已知A、B的质量相同.则下列关于A、B和C三个物体的说法中,正确的是()A.A物体受到的万有引力小于B物体受到的万有引力B.B物体的向心加速度小于A物体的向心加速度C.A、B两物体的轨道半径的三次方与周期的二次方的比值相同D.A和B线速度的比值比C和B线速度的比值大,都小于1二、多选题(每小题至少有两个正确答案)16.(多选)2013年12月2日,我国探月卫星“嫦娥三号”在西昌卫星发射中心成功发射升空,飞行轨道示意图如图所示.“嫦娥三号”从地面发射后奔向月球,先在轨道Ⅰ上运行,在P点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,Q为轨道Ⅱ上的近月点,则“嫦娥三号”在轨道Ⅱ上()“嫦娥三号”飞行轨道示意图A.运行的周期小于在轨道Ⅰ上运行的周期B.从P到Q的过程中速率不断增大C.经过P的速度小于在轨道Ⅰ上经过P的速度D.经过P的加速度小于在轨道Ⅰ上经过P的加速度17.(多选)假如地球自转角速度增大,关于物体所受的重力,下列说法正确的是()A.放在赤道地面上的物体的万有引力不变B.放在两极地面上的物体的重力不变C.放在赤道地面上的物体的重力减小D.放在两极地面上的物体的重力增加18.(多选)“嫦娥一号”探月卫星发动机关闭,轨道控制结束,卫星进入地月转移轨道,图中MN之间的一段曲线表示转移轨道的一部分,P是轨道上的一点,直线AB过P点且和两边轨道相切,下列说法中正确的是()A.卫星在此段轨道上,动能不变B.卫星经过P点时动能最小C.卫星经过P点时速度方向由P指向BD.卫星经过P点时加速度为019.2016年中国将发射“天宫二号”空间实验室,并发射“神舟十一号”载人飞船和“天舟一号”货运飞船,与“天宫二号”交会对接.“天宫二号”预计由“长征二号F”改进型无人运载火箭或“长征七号”运载火箭从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点距离地面的高度为h,地球的中心位于椭圆的一个焦点上.“天宫二号”飞行几周后进行变轨进人预定圆轨道,如图所示.已知“天宫二号”在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,引力常量为G,地球半径为R.则下列说法正确的是()A.“天宫二号”从B点沿椭圆轨道向A点运行的过程中,引力为动力B.“天宫二号”在椭圆轨道的B点的向心加速度大于在预定圆轨道上B点的向心加速度C.“天宫二号”在椭圆轨道的B点的速度大于在预定圆轨道上B点的速度D.根据题目所给信息,可以计算出地球质量20.(多选)在中国航天骄人的业绩中有这些记载:“天宫一号”在离地面343 km的圆形轨道上飞行;“嫦娥一号”在距月球表面高度为200 km的圆形轨道上飞行;“北斗”卫星导航系统由“同步卫星”(地球静止轨道卫星,在赤道平面,距赤道的高度约为36 000千米)和“倾斜同步卫星”(周期与地球自转周期相等,但不定点于某地上空)等组成.则以下分析正确的是()A.设“天宫一号”绕地球运动的周期为T,用G表示引力常量,则用表达式求得的地球平均密度比真实值要小B.“天宫一号”的飞行速度比“同步卫星”的飞行速度要小C.“同步卫星”和“倾斜同步卫星”同周期、同轨道半径,但两者的轨道平面不在同一平面内D.“嫦娥一号”与地球的距离比“同步卫星”与地球的距离小三、填空题21.已知地球半径为R,质量为M,自转周期为T.一个质量为m的物体放在赤道处的海平面上,则物体受到的万有引力F=______,重力G=______.22.对太阳系的行星,由公式=,F=,=k可以得到F=________,这个公式表明太阳对不同行星的引力,与________成正比,与________成反比.23.地球赤道上的物体A,近地卫星B(轨道半径等于地球半径),同步卫星C,若用TA、TB、TC;v A、v B、v C;分别表示三者周期,线速度,则满足________,________.24.据报道,美国计划2021年开始每年送15 000名游客上太空旅游.如图所示,当航天器围绕地球做椭圆运行时,近地点A的速率________(填“大于”“小于”或“等于”)远地点B的速率.25.如图所示是某行星围绕太阳运行的示意图,则行星在A点的速率________在B点的速率.四、计算题26.假设几年后,你作为航天员登上了月球表面,如果你已知月球半径R,那么你用一个弹簧测力计和一个已知质量的砝码m,能否测出月球的质量M?怎样测定?27.宇宙中两个相距较近的天体称为“双星”,它们以两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,但两者不会因万有引力的作用而吸引到一起.设两者的质量分别为m1和m2,两者相距为L.求:(1)双星的轨道半径之比;(2)双星的线速度之比;(3)双星的角速度.答案解析1.【答案】D【解析】哥白尼提出了日心说,第谷对行星进行了大量的观察和记录,开普勒在第谷的观察记录的基础上提出了行星运动的三个定律,选项D正确,A、B、C错误.2.【答案】C【解析】电子在加速装置中由静止开始加速,开始阶段速度较低,远低于光速,此时牛顿运动定律基本适用,可以认为在它被加速的最初阶段,它做匀加速直线运动.随着电子的速度越来越大,接近光速时,相对论效应越来越大,质量加大,它不再做匀加速直线运动,牛顿运动定律不再适用.3.【答案】B【解析】线速度为v=①角速度为ω=②根据线速度和角速度的关系公式,有v=ωr③卫星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律,有G=mvω④联立解得M=,故选项B正确.4.【答案】B【解析】三星应该在同一直线上,并且两小星体在大星体相对的两侧,只有这样才能使某一小星体受到大星体和另一小星体的引力的合力提供向心力.由G+G=mr2,解得小星体的周期T=,所以选项B正确.5.【答案】C【解析】在地球上:h=某天体上;h′=因为=k所以=k根据G=mg,G=mg′可知=又因为=k联立得:=k6.【答案】A【解析】由向心力公式=,=,两式联立,得v2=v;由T2=,T=,两式联立,得T2=T,故A项正确.7.【答案】D【解析】环的外缘颗粒绕土星做圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:G=mR()2M=,其中R为轨道半径,大小为1.4×105km,T为周期,约为14 h.代入数据得:M≈6.4×1026kg.8.【答案】A【解析】取飞船为研究对象,由G=mR及M=πR3ρ,知ρ=,故选A.9.【答案】C【解析】人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有:G=m=mω2r=m()2r=ma解得:v=①T=2π②a=③由①②③式可以知道,人造卫星的轨道半径越大,线速度越小、周期越大、加速度越小,由于甲卫星的高度大,轨道半径大,故甲卫星的线速度小、周期大,加速度小;第一宇宙速度是近地圆轨道的环绕速度,也是圆轨道运行的最大速度;则C正确;甲只能在赤道上空,则D错误,故选C.10.【答案】A【解析】设冥王星和卡戎的质量分别为m1和m2,轨道半径分别为r1和r2,它们之间的距离为L.冥王星和卡戎绕它们连线上的某点做匀速圆周运动,转动周期和角速度相同,选项B错误;对于冥王星有=m1ω2r1,对于卡戎有=m2ω2r2,可知m1ω2r1=m2ω2r2,故==,选项A正确;又线速度v=ωr,故线速度大小之比==,选项C错误;因两星的向心力均由它们之间的万有引力提供,故大小相等,选项D错误.11.【答案】C【解析】根据开普勒第三定律,=k,k为常量,火星与木星公转的半径不等,所以火星与木星公转周期不相等,故A错误;开普勒第二定律:对每一个行星而言,太阳与行星的连线在相同时间内扫过的面积相等.行星在此椭圆轨道上运动的速度大小不断变化,故B错误;相同时间内,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等是对同一个行星而言,故D错误;开普勒第一定律的内容为所有行星分别沿不同大小的椭圆轨道绕太阳运动,太阳处于椭圆的一个焦点上,故C正确.12.【答案】A【解析】设该星球表面重力加速度为g,小球落地时间为t,抛出的金属小球做平抛运动,根据平抛运动规律得aR=gt2,bR=v0t,联立以上两式解得g=,第一宇宙速度即为该星球地表卫星线速度,根据地表卫星重力充当向心力得mg=m,所以第一宇宙速度v===v0,故选项A正确.【解析】由G=m得r=,可知轨道半径与卫星质量无关,A错.同步卫星的轨道平面必须与赤道平面重合,即在赤道上空运行,不能在北京上空运行,B错.第一宇宙速度是卫星在最低圆轨道上运行的速度,而同步卫星在高轨道上运行,其运行速度小于第一宇宙速度,C错.所谓“同步”就是卫星保持与地面赤道上某一点相对静止,所以同步卫星的角速度与地球自转角速度相同,D对.14.【答案】B【解析】由于g是地球表面处的重力加速度,R是地球半径,都是定值,根据v=可得环绕速度与轨道半径的平方根成反比,B正确,A、D错误;虽然r越大,v越小,但把卫星发射到越远的地方火箭会有更多的动能转化为重力势能,需要的发射速度就越大,C错误.15.【答案】D【解析】根据万有引力定律F=G,且A、B的质量相同,可知,间距越大的,引力越小,因此A物体受到的万有引力大于B物体受到的万有引力,故A错误;由an=ω2r,因A与B的角速度相同,当半径越大时,则向心加速度越大,故B错误;A在地球表面,不是环绕地球做匀速圆周运动,因此不满足开普勒第三定律,故C错误;根据v=ωr,可知,B点线速度最大,而C的线速度最小,因此A与B的线速度之比,C与B的线速度之比,均小于1,再根据同步卫星轨道半径约是地球半径的5.7倍,则=,C为地球表面上北纬60°的物体,那C轨道半径为地球半径的一半,则=,因此=,故D正确.16.【答案】ABC【解析】根据开普勒第三定律=k,可判断嫦娥三号卫星在轨道Ⅱ上的运行周期小于在轨道Ⅰ上的运行周期,A正确;因为P点是远地点,Q点是近地点,故从P点到Q点的过程中速率不断增大,B正确;根据卫星变轨特点可知,卫星在P点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ要减速,C正确;根据牛顿第二定律和万有引力定律可判断在P点,卫星的加速度是相同的,D错误.17.【答案】ABC【解析】地球自转角速度增大,物体受到的万有引力不变,选项A正确;在两极,物体受到的万有引力等于其重力,则其重力不变,选项B正确,D错误;而对放在赤道地面上的物体,F万=G重+mω2R,由于ω增大,则G重减小,选项C正确.18.【答案】BCD19.【答案】AD【解析】“天宫二号”从B点沿椭圆轨道向A点运行的过程中,速度是变大的,故受到的地球引力为动力,所以A正确;在B点“天宫二号”产生的加速度都是由万有引力产生的,因为同在B点万有引力大小相等,故不管在哪个轨道上运动,在B点时万有引力产生的加速度大小相等,故B错误;“天宫二号”在椭圆轨道的B点的加速后做离心运动才能进入预定圆轨道,故“天宫二号”在椭圆轨道的B点的速度小于在预定圆轨道的B点的速度,故C错误;“天宫二号”在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,故周期为T=,根据万有引力提供向心力G =m,得地球的质量M==,故D正确.【解析】设地球轨道半径为R,“天宫一号”的轨道半径为r,运行周期为T,地球密度为ρ,则有=m()2r,M=ρ·,解得ρ=,A正确;轨道半径小,运动速度大,B错误;“同步卫星”和“倾斜同步卫星”周期相同,则轨道半径相同,轨道平面不同,C正确;“嫦娥一号”绕月球运动,与地球距离大于同步卫星与地球距离,D错误.21.【答案】-【解析】根据万有引力定律的计算公式,得F万=.物体的重力等于万有引力减去向心力,即mg=F万-F向=-.22.【答案】行星的质量行星和太阳间距离的二次方【解析】=k与F=得F=,再与=k联立消去T可以得到F=,这个公式表明太阳对不同行星的引力与行星的质量成正比,与行星和太阳间距离的二次方成反比.23.【答案】TA=TC>TB v B>v C>v A【解析】卫星A为同步卫星,周期与C物体周期相等,根据卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力得周期T=2π,所以TA=TC>TB;AC比较,角速度相等,由v=ωr,可知v A<v C;BC比较,同为卫星,由人造卫星的速度公式v=,可知v B>v C,故TA=TC>TB,v B>v C>v A.24.【答案】大于【解析】25.【答案】大于【解析】26.【答案】将砝码挂在弹簧测力计上,测出弹簧测力计的读数F,由F=mg月,得g月=①在月球表面,砝码的重力应等于月球的引力,mg月=G,则M=,②将①代入②,解得M==.故能测出月球的质量,用弹簧测力计测出砝码的重力F,依据表达式M=求出月球质量.【解析】将砝码挂在弹簧测力计上,测出弹簧测力计的读数F,由F=mg月,得g月=①在月球表面,砝码的重力应等于月球的引力,mg月=G,则M=,②将①代入②,解得M==.故能测出月球的质量,用弹簧测力计测出砝码的重力F,依据表达式M=求出月球质量.27.【答案】(1)(2)(3)【解析】这两颗星必须各自以一定的速度绕某一中心转动才不至于因万有引力而被吸引在一起,从而保持两星间距离L不变,且两者做匀速圆周运动的角速度ω必须相同.如图所示,两者轨迹圆的圆心为O,圆半径分别为R1和R2.由万有引力提供向心力,有G=m1ω2R1①G=m2ω2R2②(1)由,得=.(2)因为v=ωR,所以==.(3)由几何关系知R1+R2=L③联立①②③式解得ω=.。

高一下学期物理人教版必修2第六章《万有引力与航天》检测题(含答案)

C.由公式v= 得,离地越高的太空垃圾运行速率越大
D.太空垃圾一定能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞
14.在未发现发现海上星之前,天文学家发现天王星实际运动的轨道与万有引力理论计算的值总存在一些偏离,且周期性地每隔时间t0发生一次最大的偏离。天文学家认为形成这种现象的原因可能是天王星外侧还存在着一颗未知的行星(假设其运行轨道与天王星在同一水平面内,且与天王星的绕行方向相同),它对天王星的万有引力引起天王星轨道的偏离。每当未知行星与天王星距离最近时,发生最大的轨道偏离。(天王星公转周期的变化可以忽略)设天王星运行的轨道近似为圆,天王星轨道半径为R0、周期为T0,太阳质量为M,万有引力常量为G。根据上述数据计算出了未知行星的轨道半径,并在预测的轨道上成功找到了未知行星一海王星。则利用题中给出的字母,得出海王星轨道半径的表达式,正确的为( )
17.如图所示两球间的距离为r,两球的质量分布均匀,大小分别为 、 ,半径分别为 、 ,引力常量为G,则两球间的万有引力大小为___________________.
四、实验题
18.卡文迪许因为测出了万有引力常量而被称为“能称出地球质量的人”,在已知引力常量G时,通过观察绕地球做匀速圆周运动的卫星的运动参量,可以求出地球的质量。现观察到一颗人造卫星绕地球运动的线速度大小为v,距离地球表面的高度为H,若已知地球的半径为R.求:
A.“淮安号”恩来星的运行速度大于7.9 km/s
B.“淮安号”恩来星的运行角速度小于地球自转角速度
C.经估算,“淮安号”恩来星的运行周期约为1.6 h
D.经估算,“淮安号”恩来星的加速度约为地球表面重力加速度的三分之二
8.若一绕地球做圆周运动的卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则()
A.根据公式 ,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍

人教版高中物理必修二第六章《万有引力和航天》单元检测题(含答案)

《万有引力与航天》单元检测题一、单选题1.如图所示,a 是地球赤道上的物体,b 是近地气象卫星,c 是地球同步卫星,设它们都绕地心做匀速圆周运动,下列关于它们运行的速度V 、周期T 、向心加速度a 、角速度ω的大小关系正确的是()A .a b c v v v >>B .a b c T T T <<C .a c b a a a <<D .a c b ωωω=>2.我国首个火星探测器将于2020年在海南文昌发射场用“长征”五号运载火箭实施发射,一步实现火星探测器的“绕、着、巡”,假设将来中国火星探测器探测火星时,经历如图所示的变轨过程,关于这艘飞船的下列说法正确的是( )A .飞船在轨道Ⅱ上运动时,经过P 点时的速度小于经过Q 点时的速度B .飞船在轨道Ⅱ上运动时的机械能大于在轨道Ⅲ上运动时所具有的机械能C .飞船在轨道Ⅲ上运动到P 点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P 点时的加速度D .飞船在轨道I 上经过P 点时的速度小于飞船在轨道Ⅱ上经过P 点时的速度3.2019年1月3日,“嫦娥四号”成功软着陆在月球背面,并通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图,揭开了古老月背的神秘面纱。

飞船在月球表面软着陆之前,在靠近月球表面的轨道上运行,若要估算月球的平均密度,唯一要测量的物理量是( )A .飞船的轨道半径B .月球的半径C .飞船的飞行周期D .飞船的线速度4.两颗人造卫星绕地球逆时针运动,卫星1、卫星2分别沿圆轨道、椭圆轨道运动,圆的半径与椭圆的半长轴相等,两轨道相交于A、B两点,某时刻两卫星与地球在同一直线上,如图所示,下列说法中正确的是()A.两卫星在图示位置的速度v2=v1B.卫星2在A处的加速度较大C.两颗卫星在A或B点处可能相遇 D.两卫星永远不可能相遇5.下列关于行星运动说法符合史实的是 ( )A.哥白尼提出了地心说,使人们对宇宙的认识提高到了较客观的新高度B.开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律C.第谷总结出了行星按照椭圆轨道运行的规律D.牛顿发现了万有引力定律,并且用扭称实验测出了万有引力常量的数值6.如图所示是曾在牛顿著作中出现的一幅关于人造地球卫星的原理图.若卫星的运动可以视为匀速圆周运动,则要确定卫星的最小发射速度,需要知道()A.引力常量、卫星质量和地球半径 B.引力常量、地球质量和地球半径C.地球表面处重力加速度、卫星质量 D.地球表面处重力加速度、地球自转周期7.由于某种原因,人造地球卫星的轨道半径减小了,那么卫星的A.速率变大,周期变大B.速率变小,周期不变C.速率变大,周期变小D.速率变小,周期变小8.地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,若高空中某处的重力加速度为g/4,则该处距地面球表面的高度为A.-1)R B.R C R D.2R9.2019年5月17日,我国成功发射第45颗北斗导航卫星,该卫星属于地球静止轨道卫星(同步卫星),该卫星()A.入轨后可以位于北京正上方 B.入轨后的速度大于第一宇宙速度C.发射速度大于第二宇宙速度 D.入轨后的加速度小于地面重力加速度10.在对以下几位物理学家所做科学贡献的叙述中,下列说法正确的是A.伽利略认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比B.牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里土多德的“力是维持物体运动的原因”观点C.开普勒研究了第谷的行星观测记录,得出了开普勒行星运动定律D.库仑用扭称实验测出万有引力常量,由此称他为第一个“测出地球质量”的人11.如图所示,a是静止在地球赤道上的物体,b是探测卫星,c是地球同步卫星,它们在同一平面内沿不同的轨道绕地球做匀速圆周运动,且均沿逆时针方向绕行。

人教版高中物理必修二第六章《万有引力和航天》单元检测题(含答案)

《万有引力与航天》单元检测题一、单选题1.有a、b、c、d四颗地球卫星:a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动;b处于离地很近的近地圆轨道上正常运动;c是地球同步卫星;d是高空探测卫星。

各卫星排列位置如图,则下列说法正确的是A.a的向心加速度等于重力加速度gB.把a直接发射到c运行的轨道上,其发射速度小于第一宇宙速度C.d在相同时间内转过的弧长最长D.d的运动周期有可能是30 h2.2018年12月8日2时23分,“嫦娥四号”探测器用“长征三号”乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火升空,并于2019年1月3日成功实现月球背面软着陆,执行人类首次巡视月球背面的任务。

“嫦娥四号”飞到月球主要分四步走,第一步为发射入轨段,实现嫦娥四号升空入轨,器箭分离;第二步为地月转移段,实现嫦娥四号进入地月转移轨道;第三步为近月制动段,在地月转移轨道高速飞行的卫星减缓速度,完成“太空刹车减速”,被月球的引力所吸引;第四步为环月飞行段,嫦娥四号环绕月球轨道飞行,实现环月降轨,最后着陆月球。

关于“嫦娥四号”探测器,下列说法正确的是A.根据开普勒第三定律,探测器先后绕地球和月球做椭圆圆轨道运行时,其轨道半长轴的三次方与周期平方的比值是一个定值B.探测器在地球表面的发射速度应该大于第二宇宙速度C.探测器从环月段椭圆轨道进入环月段圆轨道时,探测器的动能减小,机械能减小D.若已知探测器在环月段圆轨道运行的半径R、周期T和引力常量G,可以求出月球的密度3.恒星演化发展到一定阶段,可能成为恒星世界的“侏儒”——中子星.中子星的半径较小,一般在7~20 km,但它的密度大得惊人.若某中子星的半径为10 km,密度为1.2×1017kg/m3,已知引力恒量G=6.67×10-11N·m2/kg2,那么该中子星上的第一宇宙速度约为A.6.0 km/s B.6.0×104km/sC.3.0×103km/s D.3.0×102km/s4.2019年1月3日嫦娥四号月球探测器成功软着陆在月球背面.成为人类历史上第一个在月球背面成功实施软着陆的人类探测器.如图所示,已关闭动力的探月卫星在月球引力作用下沿椭圆轨道(图中只画出了一部分)向月球靠近. 并在B处变轨进入半径为r、周期为T的环月圆轨道运行.已知引力常量为G,下列说法不正确的是( )A.图中探月卫星飞向B处的过程中速度越来越大B.图中探月卫星飞向B处的过程中加速度越来越大C.由题中条件可以计算出探月卫星在B处受到月球引力的大小D.由题中条件可以计算出月球的质量5.行星绕太阳做匀速圆周运动所需的向心力是由太阳对行星的万有引力提供,这个力的大小()A.与行星和太阳间的距离成正比B.与行星和太阳间距离的二次方成正比C.与行星和太阳间的距离成反比D.与行星和太阳间距离的二次方成反比6.2018年7月10日,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号甲运载火箭,成功发射北斗卫星导航系统的第32颗卫星。

高一物理人教版必修二-第六章-万有引力与航天单元练习题(含答案)

第六章万有引力及航天一、单选题1. “嫦娥三号”探测器由“长征三号”乙运载火箭从西昌卫星发射中心发射,首次实现月球软着陆和月面巡视勘察.“嫦娥三号”的部分飞行轨道示意图如图所示.假设“嫦娥三号”在圆轨道和椭圆轨道上运动时,只受到月球的万有引力.下列说法中正确的是( )A.“嫦娥三号”沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中,速度逐渐变小B.“嫦娥三号”沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中,月球的引力对其做负功C.若已知“嫦娥三号”在圆轨道上运行的半径、周期和引力常量,则可计算出月球的密度D.“嫦娥三号”在椭圆轨道经过P点时和在圆形轨道经过P点时的加速度相等2.假设地球可视为质量均匀分布的球体.已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常量为G,则地球的密度为( )A.B.C.D.3.“空间站”是科学家进行天文探测和科学实验的特殊而又重要的场所.假设“空间站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运动,其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一,且运行方向及地球自转方向一致.下列说法正确的有( )A.“空间站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度B.“空间站”运行的速度等于同步卫星运行速度的倍C.站在地球赤道上的人观察到它向西运动D.在“空间站”工作的宇航员因受到平衡力而在舱中悬浮或静止4.下列说法正确的是( )A.以牛顿运动定律为基础的经典力学因其局限性而没有存在的价值B.物理学的发展,使人们认识到经典力学有它的适用范围C.相对论和量子力学的出现,是对经典力学的全盘否定D.经典力学对处理高速运动的宏观物体具有相当高的实用价值5.设在地球上和某天体上以相同的初速度竖直上抛一物体的最大高度比为k(均不计阻力),且已知地球及该天体的半径之比也为k,则地球及此天体的质量之比为( )A. 1B.k2C.kD.6.将火星和地球绕太阳的运动近似看成是同一平面内的同方向绕行的匀速圆周运动,已知火星的轨道半径r1=2.3×1011m,地球的轨道半径为r2=1.5×1011m,根据你所掌握的物理和天文知识,估算出火星及地球相邻两次距离最小的时间间隔约为( )A. 1年B. 2年C. 3年D. 4年7.2012年10月10日太空探索技术公司(SpaceX)的“龙”飞船已及国际空间站成功对接.“龙”飞船运抵了许多货物,包括实验器材、备件、空间站宇航员所需的衣服和食品以及一个冰箱,冰箱里还装有冰激凌,下列相关分析中正确的是( )A.“龙”飞船的发射速度,国际空间站的运行速度均小于第一宇宙速度B.“龙”飞船欲实现对接,必须在国际空间站的后下方,伺机喷气减速变轨,实现对接C.“龙”飞船喷气加速前,“龙”飞船及国际空间站的加速度大小相等D.空间站中收到的冰激凌处于完全失重状态8.设地球表面重力加速度为g0,物体在距离地心4R(R是地球的半径)处,由于地球的引力作用而产生的加速度为g,则为( )A. 1B.C.D.9.关于地球的第一宇宙速度,下列表述正确的是( )A.第一宇宙速度是物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度B.第一宇宙速度又叫脱离速度C.第一宇宙速度跟地球的质量无关D.第一宇宙速度跟地球的半径无关10.下列说法正确的是( )A.伽利略在探究物体下落规律的过程中用到的科学方法是:提出问题、猜想、数学推理、实验验证、合理外推、得出结论B.牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例情况,所以,牛顿第一定律可以不学C.牛顿在寻找万有引力的过程中,他既没有利用牛顿第二定律,也没有利用牛顿第三定律,只利用了开普勒第三定律D.第谷通过自己的观测,发现行星运行的轨道是椭圆,发现了行星运动定律二、多选题11.(多选)“嫦娥一号”探月卫星发动机关闭,轨道控制结束,卫星进入地月转移轨道,图中MN之间的一段曲线表示转移轨道的一部分,P是轨道上的一点,直线AB过P点且和两边轨道相切,下列说法中正确的是( )A.卫星在此段轨道上,动能不变B.卫星经过P点时动能最小C.卫星经过P点时速度方向由P指向BD.卫星经过P点时加速度为012.(多选)在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.下列表述符合物理学史实的是( )A.开普勒认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才及弹簧的形变量成正比B.伽利略用“月—地检验”证实了万有引力定律的正确性C.卡文迪许利用实验较为准确地测出了引力常量G的数值D.牛顿认为在足够高的山上以足够大的水平速度抛出一物,物体就不会再落回地球上13.(多选)宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统.在浩瀚的银河系中,多数恒星都是双星系统.设某双星系统P、Q绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示.若PO>OQ,则( )A.星球P的质量一定大于Q的质量B.星球P的线速度一定大于Q的线速度C.双星间距离一定,双星的质量越大,其转动周期越大D.双星的质量一定,双星之间的距离越大,其转动周期越大14.(多选)有a,b,c,d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近的近地轨道上做圆周运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示,则有( ) A.a的向心加速度等于重力加速度gB.b在相同时间内转过的弧长最长C.c在4h内转过的圆心角是D.d的运动周期可能是30 h15.(多选)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三、计算题16.经过天文望远镜长期观测,人们在宇宙中已经发现了许多双星系统,通过对它们的研究,使我们对宇宙中物质的存在形式和分布情况有了较深刻的认识,双星系统由两个星体组成,其中每个星体的大小都远小于两星体之间的距离,一般双星系统距离其他星体很远,可以当作孤立系统来处理(即其它星体对双星的作用可忽略不计).现根据对某一双星系统的光度学测量确定:该双星系统中每个星体的质量都是m,两者相距L,它们正围绕两者连线上的某一点做匀速圆周运动.(1)试计算该双星系统的运动周期T1.(2)若实际中观测到的运动周期为T2,T2及T1并不是相同的,目前有一种流行的理论认为,在宇宙中可能存在一种观测不到的暗物质,它均匀地充满整个宇宙,因此对双星运动的周期有一定的影响.为了简化模型,我们假定在如图所示的球体内(直径看作L)均匀分布的这种暗物质才对双星有引力的作用,不考虑其他暗物质对双星的影响,已知这种暗物质的密度为ρ,求T1∶T2.17.为了研究太阳演化进程,需要知道太阳目前的质量M.已知地球半径R=6.4×106m,地球质量m=6.0×1024kg,日地中心的距离r=1.5×1011m,地球表面处的重力加速度g=10 m/s2,1年约为3.2×107s,试估算太阳目前的质量M.18.假设在半径为R的某天体上发射一颗该天体的卫星.若它贴近该天体的表面做匀速圆周运动的周期为T1,已知万有引力常量为G.(1)则该天体的密度是多少?(2)若这颗卫星距该天体表面的高度为h,测得在该处做圆周运动的周期为T2,则该天体的密度又是多少?四、填空题19.牛顿运动定律和万有引力定律在_____、_________、__________的广阔的领域,包括天体力学的研究中经受了实践的检验,取得了巨大的成就.20.地球赤道上的物体A,近地卫星B(轨道半径等于地球半径),同步卫星C,若用TA、TB、TC;v A、v B、v C;分别表示三者周期,线速度,则满足________,________.21.宇航员在某星球表面,将一小球从离地面h高处以初速v0水平抛出,测出小球落地点及抛出点间的水平位移为s,若该星球的半径为R,万有引力常量为G,则该星球表面重力加速度为__________,该星球的平均密度为__________.22.两行星A和B各有一颗卫星a和b,卫星的圆轨道接近各自行星表面,如果两行星质量之比MA∶MB=2∶1,两行星半径之比RA∶RB=1∶2,则两个卫星周期之比Ta∶Tb=________,向心加速度之比为________.23.已知绕中心天体做匀速圆周运动的星体的轨道半径r,运动周期为T,(1)中心天体的质量M=____;(2)若中心天体的半径为R,则其平均密度ρ=____;(3)若星体在中心天体表面附近做匀速圆周运动,则其平均密度ρ=____.答案解析1.【答案】D【解析】“嫦娥三号”沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中,月球对卫星的引力做正功,动能增大,则速度增大,故A、B错误;根据万有引力等于向心力,有G=m,得M=,据此可知若已知“嫦娥三号”在圆轨道上运行的半径、周期和引力常量,可求出月球的质量,但月球的体积未知,不能求出月球的密度,故C错误;对于“嫦娥三号”,有G=ma,a=,在P点,M和r相同,则嫦娥三号在椭圆轨道经过P点时和在圆形轨道经过P点时的加速度相等,故D正确.2.【答案】B【解析】根据万有引力及重力的关系解题.物体在地球的两极时:mg0=G;物体在赤道上时mg+m2R=G.以上两式联立,解得地球的密度ρ=.故选项B正确,选项A、C、D错误.3.【答案】A【解析】由v同步=,v空间站=,则B错.再结合v=ωr,可知ω空间站>ω地球,所以人观察到它向东运动,C错.空间站的宇航员只受万有引力,受力不平衡,所以D错.4.【答案】B【解析】牛顿运动定律能够解决宏观物体的低速运动问题,在生产、生活及科技方面起着重要作用;解决问题时虽然有一定误差,但误差极其微小,可以忽略不计;故经典力学仍可在一定范围内适用.虽然相对论和量子力学更加深入科学地认识自然规律,它是科学的进步,但并不表示对经典力学的否定,故选项B正确.A、C错误;经典力学不能用于处理高速运行的物体;故D错误.5.【答案】C【解析】在地球上:h=某天体上;h′=因为=k所以=k根据G=mg,G=mg′可知=又因为=k联立得:=k6.【答案】B【解析】根据开普勒第三定律可得=,解得=≈,因为T地=1年,所以T火≈1.9年,火星及地球转过的角度之差Δθ=2π时,相邻再次相距最近,故有(-)t=2π,解得t≈2.1,近似为2年,故B正确.7.【答案】D【解析】第一宇宙速度是人造卫星的最小发射速度,所以“龙”飞船的发射速度介于7.9 km/s及11.2 km/s之间,故A错误;“龙”飞船欲实现对接,必须在国际空间站的后下方,伺机喷气加速做离心运动,可以实现对接,故B错误;“龙”飞船喷气加速前,在国际空间站的后下方,根据a=得“龙”飞船及国际空间站的加速度不相等,故C错误;空间站中收到的冰激凌只受重力,处于完全失重状态,故D正确.8.【答案】D【解析】地球表面处的重力加速度和离地心高4R处的加速度均由地球对物体的万有引力产生,所以有:地面上:G=mg0①离地心4R处:G=mg②由①②两式得=()2=,故D正确.9.【答案】A【解析】第一宇宙速度是物体在地面附近做匀速圆周运动的速度,A对,B错;根据G=m得v=,可见第一宇宙速度及地球的质量和半径有关,C、D错.10.【答案】A【解析】A项是伽利略在探究物体下落规律的过程中用到的科学方法,A正确;牛顿第一定律指出,物体“不受外力”作用时的运动状态,或者是静止不动,或者是做匀速直线运动.牛顿第二定律:物体的加速度跟物体所受的合外力F成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同.B错误;牛顿在寻找万有引力的过程中,他利用了牛顿第二定律,牛顿第三定律和开普勒第三定律,C错误;开普勒在第谷观测数据的基础上总结出了行星运动三定律,D错误.11.【答案】BCD12.【答案】CD【解析】胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才及弹簧的形变量成正比,故A错误;牛顿用“月-地检验”证实了万有引力定律的正确性,故B错误;卡文迪许利用实验较为准确地测出了引力常量G的数值,故C正确;牛顿认为在足够高的高山上以足够大的水平速度抛出一物体,物体就不会再落在地球上,故D正确;故选C、D.13.【答案】BD【解析】根据万有引力提供向心力m1ωr1=m2ωr2,r1>r2,所以m1<m2,即P的质量一定小于Q的质量,故A错误.双星系统角速度相等,根据v=ωr,且PO>OQ,P的线速度大于Q的线速度,故B正确.设两星体间距为L,O点到P的距离为r1,到Q的距离为r2,根据万有引力提供向心力:=m1r1=m2r2,解得周期T=2π,由此可知双星的距离一定时,质量越大周期越小,故C错误;总质量一定,双星之间的距离越大,转动周期越大,故D正确.故选B、D.14.【答案】BCD【解析】a受到万有引力和地面支持力,由于支持力等于重力,及万有引力大小接近,所以向心加速度远小于重力加速度,选项A错误;由v=知b的线速度最大,则在相同时间内b转过的弧长最长,选项B正确;c为同步卫星,周期Tc=24 h,在4 h内转过的圆心角=·2π=,选项C正确;由T=知d的周期最大,所以Td>Tc=24 h,则d的周期可能是30 h,选项D正确.15.【答案】BD【解析】根据万有引力提供向心力,G=m(H+R),卫星距地面的高度为H=-R,A 错;根据G=m,可得卫星的运行速度v=,而第一宇宙速度为,故B对;卫星运行时受到的向心力大小为F n=G,C错;根据G=ma n,可得卫星运行的向心加速度为a n=G,而地球表面的重力加速度为g=G,D对.16.【答案】(1)T1=2π(2)T1∶T2=∶1【解析】(1)两星的角速度相同,故F=mr1ω;F=mr2ω而F=G可得r1=r2①两星绕连线的中点转动,则=m··ω解得ω1=②所以T1===2π③(2)由于暗物质的存在,双星的向心力由两个力的合力提供,则G+G=m·L·ω2④M为暗物质质量,M=ρV=ρ·π()3⑤联立④⑤式得:ω=⑥T2==⑦联立③⑦式解得:T1∶T2=∶1⑧.17.【答案】1.90×1030kg【解析】地球绕太阳做圆周运动,万有引力提供向心力,根据万有引力定律和牛顿第二定律有G=mr①对地球表面附近质量为m′的物体有G=m′g②联立①②两式解得M=≈1.90×1030kg.18.【答案】(1)(2)【解析】(1)设卫星的质量为m,天体的质量为M,卫星贴近天体表面运动时有G=m R,M=.根据数学知识可知天体的体积为V=πR3,故该天体的密度为ρ===.(2)卫星距天体表面距离为h时,忽略自转有:G=m(R+h)M=ρ===.19.【答案】宏观低速弱引力【解析】略20.【答案】TA=TC>TB v B>v C>v A【解析】卫星A为同步卫星,周期及C物体周期相等,根据卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力得周期T=2π,所以TA=TC>TB;AC比较,角速度相等,由v=ωr,可知v A<v C;BC比较,同为卫星,由人造卫星的速度公式v=,可知v B>v C,故TA=TC>TB,v B>v C>v A.21.【答案】(1)(2)【解析】(1)设该星球的密度为ρ、重力加速度为g,小球在该星球表面做平抛运动则:水平方向:s=v0t,竖直方向:h=gt2,联立得:g=.(2)该星球表面的物体受到的重力等于万有引力:mg=G,该星球的质量为:M=ρ·πR3,联立得:ρ=22.【答案】1∶48∶1【解析】卫星做圆周运动时,万有引力提供圆周运动的向心力,有:G=mR,得T=2π.故=·=,由G=ma,得a=G,故=·=.23.【答案】(1)(2)(3)【解析】(1)根据万有引力提供圆周运动向心力有G=mr,可得中心天体的质量M=.(2)根据密度公式可知,中心天体的平均密度ρ===.(3)当星体在中心天体附近匀速圆周运动时有r=R,所以中心天体的平均密度ρ=.。

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