高一物理必修二教师用书 《第六章万有引力和航天》补充习题
物理-必修2-教师用书-补充习题-第6章-万有引力与航天

必修1 第六章 万有引力与航天 教师教学用书 五、补充习题A 组1、宇航员在月球上做自由落体运动实验,将某物体由距月球表面高h 处释放,经时间t 后落到月球表面。
设月球半径为R ,据上述信息推断,飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动所必须具有的速率为( ) 2 D. C. 2B. 2A.tRht Rh t Rh t Rh 2、宇宙飞船在半径为R 1的轨道上运行,变轨后的半径为R 2,R 1>R 2。
宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,则变轨后宇宙飞船的( )A 、线速度变小B 、角速度变小C 、周期变大D 、向心加速度变大3、两个质量均为m 的星体,其连线的垂直平分线为AB 。
O 为两星体连线的中点,如图6-11所示。
一个质量为m 1的物体从O 沿OA 方向运动下去,则它受到的万有引力的合力变化情况是( ):A 、一直增大B 、一直减小C 、先减小,后增大D 、先增大,后减小4、据媒体报道,嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道,轨道高度为200km ,运行周期为127min 。
若还知道引力常量和月球平均半径,仅利用以上条件不能求出的是( )A 、月球表面的重力加速度B 、月球对卫星的吸引力C 、卫星绕月球运行的速度D 、卫星绕月运行的加速度5、已知太阳到地球与地球到月球的距离的比值约为390,月球绕地球旋转的周期约为27天。
利用上述数据以及日常的天文知识,可估算出太阳对月球与地球对月球的万有引力的比值约为( )A 、B 、2C 、20D 、200《6、火星的质量和半径分别约为地球的1/10和1/2,地球表面的重力加速度为g ,则火星表面的重力加速度约为( )A 、B 、C 、D 、5g7、1990年4月25日,科学家将哈勃天文望远镜送上距地球表面约600km 的高空,使得人类对宇宙中星体的观测与研究有了极大的进展。
假设哈勃望远镜沿圆轨道绕地球运行,已知地球半径为×106m ,利用地球同步卫星与地球表面的距离为×106m 这一事实可得到哈勃望远镜绕地球运行的周期。
高一物理必修二第六章:万有引力与航天练习题

万有引力定律练习一.选择题1.如下图, r 虽大于两球的半径, 但两球的半径不可以忽视,而球的质量散布平均,大小分别为m 1 与 m 2,则两球间r 1万有引力的大小r 2为()rA.Gm 1m2B.Gm 1m2r 2r 12C. m 1 m 2 m 1 m 2G2D. G2(r 1 r 2 )( r r 1 r 2 )2.一个物体在地球表面所受的重力为 G ,当它随火箭飞到某一高度时重力为 G/9,此时火箭距地面高度与地球半径的比值为 ()A.1/2B.1/3C.2D.33.如下图, a 、b 、c 是在地球大气层外圆形轨道上运动的 3 颗卫星,已知 m A = m B > m C ,以下说法正确的选项是:( ) A .线速度大小的关系是 v A >v B =v C B .周期关系是 T A <T B =T CC .向心力大小的关系是 F A >F B >F CD .向心加快度大小的关系是a A >a B >a C4.把火星和地球绕太阳运转的轨道视为圆周。
由火星和地球绕太阳 运动的周期之比可求得( )A .火星和地球的质量之比B .火星和太阳的质量之比C.火星和地球到太阳的距离之比D.火星和地球绕太阳运动速度之比5.一飞船在某行星表面邻近沿圆轨道绕该行星飞翔。
以为行星是密度平均的球体,要确立该行星的密度,只要要丈量()A. 飞船的轨道半径B. 飞船的运转速度C.飞船的运转周期D.行星的质量6.火星的质量和半径分别约为地球的1和1,地球表面的重力加快102度为 g,则火星表面的重力加快度约为()A.0.2g B.0.4g C.2.5g D.5g 7.地球绕太阳公转的周期跟月球绕地球公转的周期之比是p,地球绕太阳公转的轨道半径跟月球绕地球公转轨道半径之比是q,则太阳跟地球的质量之比M 日:M 地为()A.q3/p2B.p2q3C.p3/q2D.无法确立8.若地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其实质绕行速率()A. 必定等于 7.9 km/sB.必定小于 7.9 km/sC.必定大于 7.9km/sD.必定介于之间9.发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,而后经点火,使其沿椭圆轨道 2 运转,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,如下图。
高一物理必修二 第六章 万有引力与航天复习题(含答案)

第六章 万有引力与航天复习题一、选择题1、物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了 物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述不正确的是 A .牛顿发现了万有引力定律B .相对论的创立表明经典力学已不再适用C .卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量D .爱因斯坦建立了狭义相对论,把物理学推进到高速领域 2、下列说法正确的是( )A .牛顿根据扭秤实验测出了万有引力常量B .我国发射的同步卫星可以定位在首都北京的正上方C .人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动的速度一定不大于7.9km/sD .根据开普勒第二定律可知,行星在近日点的速度小于在远日点的速度3、研究表明,地球自转在逐渐改变,3亿年前地球自转的周期约为22小时。
假设这种趋势会持续下去,且地球的质量、半径都不变,若干年后( )A.近地卫星(以地球半径为轨道半径)的运行速度比现在大B.近地卫星(以地球半径为轨道半径)的向心加速度比现在小C.同步卫星的运行速度比现在小D.同步卫星的向心加速度与现在相同4、宇航员乘飞船绕月球做匀速圆周运动,最后飞船降落在月球上。
在月球上,宇航员以初速度竖直向上抛出一个小球。
已知万有引力常量为,由下列已知条件能求出小球上升最大高度的( )A .飞船绕月球匀速圆周运动的周期和半径 B .飞船绕月球匀速圆周运动的周期、线速度以及月球的半径 C .飞船绕月球匀速圆周运动的周期、角速度以及月球的半径D .飞船绕月球匀速圆周运动的线速度、角速度和半径5、两个质量均为M 的星体,其连线的垂直平分线为AB 。
O 为两星体连线的中点,如图,一个质量为M 的物体从O 沿OA 方向运动,则它受到的万有引力大小变化情况是( ) A .一直增大 B .一直减小 C .先减小,后增大 D .先增大,后减小6、火星的质量和半径分别约为地球的和,地球表面的重力加速度为g ,则火星表面的重力加速度约为( ) 0.2 g0.4 g0.8 g 7、一颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动。
人教版高中物理必修2第6章万有引力与航天习题含答案

2020春人教版物理必修二第6章万有引力与航天习题含答案必修二第6章万有引力与航天一、选择题1、2017年10月19日,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”空间实验室在太空成功实现交会对接.若对接前的某段时间内“神舟十一号”和“天宫二号”处在同一圆形轨道上顺时针运行,如图所示,“神舟十一号”要想追上“天宫二号”,并能一起沿原来的圆形轨道继续顺时针运动,下列方法中可行的是()A .沿运动方向喷气B .沿运动方向相反的方向喷气C .先沿运动方向喷气,再沿与运动方向相反的方向喷气D .先沿与运动方向相反的方向喷气,再沿运动方向喷气2、太阳系中的八大行星的轨道均可以近似看成圆轨道.下面的图中4幅图是用来描述这些行星运动所遵循的某一规律的图象.图中坐标系的横轴是lg(T T 0),纵轴是lg(R R 0).这里T 和R 分别是行星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径,T 0和R 0分别是水星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径.下列4幅图中正确的是()3、地球的半径为R,地球表面处物体所受的重力为mg,近似等于物体所受的万有引力.关于物体在下列位置所受万有引力大小的说法中,正确的是()A.离地面高度R处为mg2B.离地面高度R处为mg3C.离地面高度R处为mg4D.以上说法都不对4、随着太空技术的飞速发展,地球上的人们登陆其他星球成为可能。
假设未来的某一天,宇航员登上某一星球后,测得该星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的2倍,而该星球的平均密度与地球的差不多,则该星球质量大约是地球质量的()A.0.5倍B.2倍C.4倍D.8倍5、2019年1月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆,在探测器“奔向”月球的过程中,用h表示探测器与地球表面的距离,F表示它所受的地球引力,能够描述F随h变化关系的图象是()6、(多选)如图所示A.B.C是在地球大气层外,圆形轨道上运行的三颗人造卫星,B.C离地面的高度小于A离地面的高度,A.B的质量相等且大于C的质量.下列说法中正确的是()A.B.C的线速度大小相等,且大于A的线速度B.B.C的向心加速度大小相等,且小于A的向心加速度C.B.C运行周期相同,且小于A的运行周期D.B的向心力大于A和C的向心力7、20世纪人类最伟大的创举之一是开拓了太空的全新领域。
高一下学期人教版物理必修二习题:第六章+万有引力与航天+课后提升训练+九+6.2

课后提升训练九太阳与行星间的引力(30分钟50分)一、选择题(本题共6小题,每小题5分,共30分)1.(多选)在探究太阳与行星间的引力的思考中,属于牛顿的猜想的是( )A.使行星沿圆轨道运动,需要一个指向圆心的向心力,这个力就是太阳对行星的吸引力B.行星运动的半径越大,其做圆周运动的运动周期越大C.行星运动的轨道是一个椭圆D.任何两个物体之间都存在太阳和行星之间存在的这种类型的引力【解析】选A、D。
牛顿认为任何方式变速度都需要力(这种力存在于任何两物体之间),行星沿圆或椭圆运动,需要指向圆心或椭圆焦点的力,这个力是太阳对它的引力。
2.关于太阳与行星间的引力,下列说法中正确的是( )A.由于地球比木星离太阳近,太阳对地球的引力一定比对木星的引力大B.行星绕太阳沿椭圆轨道运动时,在近日点所受引力小,在远日点所受引力大C.由F=G可知,G=,由此可知G与F和r2的乘积成正比,与M和m的乘积成反比D.行星绕太阳的椭圆轨道可近似看作圆形轨道,其向心力来源于太阳对行星的引力【解析】选D。
根据F=,太阳对行星的引力大小与m、r有关,对同一行星,r越大,F越小,B错误。
对不同行星,r越小,F不一定越大,还要由行星质量决定,A错误。
公式中G为比例系数,是一常量,与F、r、M、m均无关,C错误。
通常的研究中,行星绕太阳的椭圆轨道近似看作圆形,向心力由太阳对行星的引力提供,D正确。
3.(多选)关于太阳对行星的引力说法中正确的是( )A.太阳对行星的引力等于行星做匀速圆周运动的向心力B.太阳对行星的引力大小与行星的质量成正比,与行星和太阳间的距离成反比C.太阳对行星的引力规律是由实验得出的D.太阳对行星的引力规律是由开普勒定律和行星绕太阳做匀速圆周运动的规律推导出来的【解析】选A、D。
行星绕太阳做圆周运动的向心力由太阳对行星的引力提供,故A正确;太阳对行星的引力F=,与太阳的质量和行星质量的乘积成正比,与行星和太阳间的距离平方成反比,故B错误;太阳对行星的引力规律是由开普勒定律和行星绕太阳做匀速圆周运动的规律推导出来的,不是由实验得出的,故C错误,D正确。
高一下学期人教版物理必修二习题:第六章+万有引力与航天+课后提升训练+十+6.3

课后提升训练十万有引力定律(30分钟50分)一、选择题(本题共6小题,每小题5分,共30分)1.(多选)下列关于万有引力定律的说法中,正确的是( )A.万有引力定律是卡文迪许在实验室中发现的B.对于相距很远、可以看成质点的两个物体,万有引力定律F=G中的r是两质点间的距离C.对于质量分布均匀的球体,公式中的r是两球心间的距离D.质量大的物体对质量小的物体的引力大于质量小的物体对质量大的物体的引力【解析】选B、C。
卡文迪许在实验室中得出了G的数值,F=G中的r是两质点间的距离,对于质量分布均匀的球体,公式中的r是两球心间的距离,两物体之间的相互引力遵循牛顿第三定律,则B、C正确,A、D错误。
2.如图所示,两球的半径均小于R,两球质量均匀分布,质量分别为m1、m2,则两球间的万有引力大小为( )A.GB.GC.GD.G【解析】选D。
由万有引力定律公式中“r”的含义知:r应为两球心之间的距离,故D正确。
【补偿训练】在某次测定引力常量的实验中,两金属球的质量分别为m1和m2,球心间的距离为r,若测得两金属球间的万有引力大小为F,则此次实验得到的引力常量为( ) A. B.C. D.【解析】选B。
根据万有引力定律可得F=G,所以G=,故选项B正确,选项A、C、D错误。
3.甲、乙两个质点间的万有引力大小为F,若甲、乙两物体的质量均增加到原来的2倍,同时它们之间的距离亦增加到原来的2倍,则甲、乙两物体间的万有引力大小将为( )A.8FB.4FC.FD.【解析】选C。
根据万有引力定律F=G,甲、乙两物体的质量均增加到原来的2倍,距离亦增加到原来的2倍之后,F′=G=F,选项C正确。
4.发生日环食时,可以认为地球、月球和太阳在一条直线上。
若发生日环食时地球中心到太阳中心的距离为R1,地球中心到月球中心的距离为R2。
已知太阳质量为M日、地球质量为M地、月球质量为M月。
则发生日环食时,地球所受太阳和月球万有引力的合力等于( )A.GM地B.GM地C.GM地D.GM地【解析】选D。
(完整)高中物理必修二第六章试题
第六章 万有引力与航天及答案一、单项选择题1.关于万有引力和万有引力定律理解正确的有( ) A .不可能看作质点的两物体之间不存在相互作用的引力 B .可看作质点的两物体间的引力可用F =221r m m G 计算 C .由F =221r m m G 知,两物体间距离r 减小时,它们之间的引力增大,紧靠在一起时,万有引力非常大D .引力常量的大小首先是由卡文迪许测出来的,且等于6.67×10-11N ·m² / kg²2.关于人造卫星所受的向心力F 、线速度v 、角速度ω、周期T 与轨道半径r 的关系,下列说法中正确的是( )A .由F =221r m m G可知,向心力与r ²成反比 B .由F =m r 2v 可知,v ²与r 成正比C .由F =mω²r 可知,ω²与r 成反比D .由F =mr T224 可知,T 2与r 成反比3.两颗人造地球卫星都在圆形轨道上运动,它们的质量相等,轨道半径之比r 1∶r 2=2∶1,则它们的动能之比E 1∶E 2等于( )A .2∶1B .1∶4C .1∶2D .4∶14.设地球表面的重力加速度为g 0,物体在距地心4 R (R 为地球半径)处,由于地球的作用而产生的重力加速度为g ,则g ∶g 0为( )A .16∶1B .4∶1C .1∶4D .1∶165.假设人造卫星绕地球做匀速圆周运动,当卫星绕地球运动的轨道半径增大到原来的2倍时,则有( )A .卫星运动的线速度将增大到原来的2倍B .卫星所受的向心力将减小到原来的一半C .卫星运动的周期将增大到原来的2倍D .卫星运动的线速度将减小到原来的22 6.假设火星和地球都是球体,火星的质量M 1与地球质量M 2之比21M M = p ;火星的半径R 1与地球的半径R 2之比21R R = q ,那么火星表面的引力加速度g 1与地球表面处的重力加速度g 2之比21g g 等于( ) A .2q p B .p q ² C .qpD .p q7.地球的第一宇宙速度约为8 km/s ,某行星的质量是地球的6倍,半径是地球的1.5倍。
高中物理必修二第6章万有引力与航天配套习题(人教版有答案)
第五、六章综合能力检测本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
满分100分,时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,第1~6小题只有一个选项符合题目要求,第7~10小题有多个选项符合题目要求,全选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.如图所示,跳伞员在降落伞打开一段时间以后,在空中做匀速运动。
若跳伞员在无风时竖直匀速下落,着地速度大小是4.0m/s。
当有正东方向吹来的风,风速大小是3.0m/s,则跳伞员着地时的速度导学号 00820328( )A.大小为5.0m/s,方向偏西 B.大小为5.0m/s,方向偏东C.大小为7.0m/s,方向偏西 D.大小为7.0m/s,方向偏东答案:A解析:跳伞员着地时的速度大小v=42+32m/s=5m/s。
设速度与竖直方向的夹角为θ,则tanθ=34,故θ=37°,即速度方向为下偏西37°角,故选项A正确。
2.如图所示,在一次空地演习中,离地H高处的飞机以水平速度v1发射一颗炮弹欲轰炸地面目标P,反应灵敏的地面拦截系统同时以速度v2竖直向上发射炮弹拦截。
设拦截系统与飞机的水平距离为s,不计空气阻力。
若拦截成功,则v1,v2的关系应满足导学号 00820329( )A.v1=v2 B.v1=Hsv2C.v1=Hsv2 D.v1=sHv2答案:D解析:设经t时间拦截成功,则平抛的炮弹h=12gt2,s=v1t;竖直上抛的炮弹H-h=v2t-12gt2,由以上各式得v1=sHv2。
3.(广东汕头市金山中学2015~2016学年高一下学期期中)如图所示,“旋转秋千”中的两个座椅A、B质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上,不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,下列说法正确的是导学号00820330( )A.A的速度比B的大B.A与B的向心加速度大小相等C.悬挂A、B的缆绳与竖直方向的夹角相等D.悬挂A的缆绳所受的拉力比悬挂B的小答案:D解析:A球和B球运行的角速度相等,A球运行半径小于B球半径,故A的速度小于B的速度,选项A错误;由a=rω 2知,A球向心加速度小于B球向心加速度,选项B错误;设缆绳与竖直方向夹角为θ,由向心力公式mgtanθ=mrω2,tanθ=rω2g,运行半径不相等,夹角θ也不相等,选项C错误;缆绳拉力F=mgcosθ=mg1+tan2θ,将tanθ=rω2g代入可知,r越小,缆绳拉力越小,选项D正确。
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)
第六章万有引力与航天一、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, 且运行方向与地球自转方向一致. 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.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, 估算出火星与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”飞船已与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”飞船与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, 弹簧的弹力才与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与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;vA.vB.vC;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, 测出小球落地点与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】根据万有引力与重力的关系解题.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, 火星与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与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”飞船与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 =, 可见第一宇宙速度与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, 弹簧的弹力才与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: =m1 r1=m2 r2, 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, 与万有引力大小接近, 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Fn=G , C错;根据G =man, 可得卫星运行的向心加速度为an=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 =mr ①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vA<vC;BC比较, 同为卫星, 由人造卫星的速度公式v=, 可知vB>vC,故TA=TC>TB, vB>vC>vA.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=.Welcome To Download 欢迎您的下载, 资料仅供参考!。
高一物理二第六章《万有引力与航天》复习练习题及参考答案.doc
高一物理万有引力与航天第一类问题:涉及重力加速度“g ”的问题Mm 解题思路:天体表面重力(或“轨道重力”)等于万有引力,即mg GR 2【题型一】两星球表面重力加速度的比较 1、一个行星的质量是地球质量的8 倍,半径是地球半径的4 倍,这颗行星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的多少倍?解:忽略天体自转的影响,则物体在天体表面附近的重力等于万有引力,即有MmmgGR 2 ,因此:对地球: mg 地M 地 m ⋯⋯①G2R 地对行星: mg 行M 行 mG2⋯⋯②R 行则由② / ①可得, g 行M 行R 地 28 121 ,即 g 行1?242g 地g 地 M 地R 行 1 22【题型二】轨道重力加速度的计算2、地球半径为 R ,地球表面重力加速度为 g 0 ,则离地高度为 h 处的重力加速度是 ()h 2 g 0 R 2 g 0Rg 0 hg 0A .B .C . 2D .2(R h) 2( R h)2( R h)(R h)【题型三】求天体的质量或密度3、已知下面的数据,可以求出地球质量 M 的是(引力常数 G 是已知的)( )A .月球绕地球运行的周期 T 1 及月球到地球中心的距离 R 1B .地球“同步卫星”离地面的高度C .地球绕太阳运行的周期T 2 及地球到太阳中心的距离 R 2D .人造地球卫星在地面附近的运行速度v 和运行周期 T34、若有一艘宇宙飞船在某一行星表面做匀速圆周运动, 已知其周期为 T ,引力常量为 G ,那么该行星的平均密度为( )GT 2 4 GT 2 3A.B.C.D.3GT 24GT2第二类问题:圆周运动类的问题解题思路:万有引力提供向心力,即Mmma n4 2 v 2 2r Gr2 m 2 r m mT r【题型四】求天体的质量或密度5、继神秘的火星之后,今年土星也成了全世界关注的焦点!经过近7 年 35.2 亿公里在太空中风尘仆仆的穿行后,美航空航天局和欧航空航天局合作研究的“卡西尼”号土星探测器于美国东部时间 6 月 30 日(北京时间7 月 1 日)抵达预定轨道,开始“拜访”土星及其卫星家族。
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高一物理必修二教师用书《第六章万有引力和航天》补充习题A 组1.宇航员在月球上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高h 处释放,经时间t 后落到月球表面。
设月球半径为R ,据上述信息推断,飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动所必须具有的速率为( )A . t Rh 2 B. t Rh 2 C. t Rh D. tRh 2 2.宇宙飞船在半径为R 1的轨道上运行,变轨后的半径为R 2,R 1>R 2宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,则变轨后宇宙飞船的( )A 线速度变小B .角速度变小 C.周期变大 D. 向心加速度变大3.两个质量均为m 的星体,其连线的垂直平分线为AB 。
O 为为两星体连线的中点,如图6-11.一个质量为m 1的物体从O 沿OA 方向运动下去,则它受到的万有引力的合力变化情况是 ( )A .一直增大B .一直减小C .先减小,后增大 D.先增大,后减小4.据媒体报道,嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道,轨道高度200 km ,运行周期127min 。
若还知道引力常量和月球平均半径,仅利用以上条件不能求出的是( )A .月球表面的重力加速度 B. 月球对卫星的吸引力C. 卫星绕月球运行的速度D.卫星绕月运行的加速度5.已知太阳到地球与地球到月球的距离的比值约为390,月球绕地球旋转的周期约为27天。
利用上述数据以及日常的天文知识,可估算出太阳对月球与地球对月球的万有引力的比值约为( )A. 0.2B. 2C.20D. 2006.火星的质量和半径分别约为地球的1/10和1/2,地球表面的重力加速度为g ,则火星表面的重力加速度约为( )A. 0.2g B .0.4g C. 2.5g D. 5g7. 1990年4月25日,科学家将哈勃天文望远镜送上距地球表面约600 km 的高空,使得人类对宇宙中星体的观测与研究有了极大的进展。
假设哈勃望远镜沿圆轨道绕地球运行,已知地球半径为6.4×106m ,利用地球同步卫星与地球表面的距离为3.6×107m 这一事实可得到哈勃望远镜绕地球运行的周期。
以下数据中最接近其运行周期的是( )A .0.6小时B .1.6小时C .4.0小时 D. 24小时8.将月球、地球同步卫星及静止在赤道上的物体三者进行比较,下列说法正确的是( )A .三者都只受万有引力的作用,万有引力提供向心力B .月球的向心加速度小于地球同步卫星的向心加速度C.地球同步卫星与静止在赤道上物体的角速度相同D.地球同步卫星相对地心的线速度与静止在赤道上物体相对地心的线速度大小相等 9据报道,我国数据中继卫星“天链一号01星”于2008年4月25日在西昌卫星发射中心发射升空,经过4次变轨控制后,于5月1日成功定点在东经770赤道上空的同步轨道。
关于成功定点后的“天链一号01星”,下列说法正确的是( )A .运行速度大干7. 9 km /sB .离地面高度一定,相对地面静止C .绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大D .向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等10.假设太阳系中天体的密度不变,天体直径和天体之间距离都缩小到原来的一半,地球绕太阳公转近似为匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )A.地球的向心力变为缩小前的一半B.地球的向心力变为缩小前的1/16C.地球绕太阳公转周期与缩小前的相同D.地球绕太阳公转周期变为缩小前的一半11.2007年4月24日,欧洲科学家宣布在太阳系之外发现了一颗可能适合人类居住的类地行星Gliese581c 。
这颗围绕红矮星Gliese581运行的星球有类似地球的温度,表面可能有液态水存在,距离地球约为20光年,直径约为地球的1.5倍,质量约为地球的5倍,绕红矮星Gliese581运行的周期约为13天。
假设有一艘宇宙飞船飞临该星球表面附近轨道,下列说法正确的是( )A.飞船在Gliese581c 表面附近运行的周期约为13天B.飞船在Gliese581c 表面附近运行时的速度大干7.9 km /sC.人在Gliese581c 上所受重力比在地球上所受重力大D. Gliese581c 的平均密度比地球平均密度小12.土卫十和土卫十一是土星的两颗卫星,都沿近似为圆周的轨道绕土星运动。
其参数如下表所示,则两卫星相比,土卫十( )A. B.卫星表面附近的重力加速度较大C.绕土星做圆周运动的向心加速度较大D.动能较大13.宇宙中存在一些离其他恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用。
已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式,一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R 的圆轨道上运行;另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个项点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行。
设每个星体的质量均为m 。
(1)试求第一种形式下,星体运动的线速度和周期;(2)假设两种形式星体的运动周期相同,第二种形式下星体之间的距离应为多少?(1)v=R Gm 45,T= GmR R v R 542ππ= , (2)第二种形式下星体之间的距离应为352R l =14.天文学家将相距较近、仅在彼此的引力作用下运行的两颗恒星称为双星。
双星系统在银河系中很普遍。
利用双星系统中两颗恒星的运动特征可推算出它们的总质量。
已知某双星系统中两颗恒星围绕它们连线上的某一固定点分别做匀速圆周运动,周期均为T ,两颗恒星之间的距离为r ,试推算这个双星系统的总质量。
(引力常量为G)14. GT r 2324π15神奇的黑洞是近代引力理论所预言的一种特殊天体,探寻黑洞的方案之一是观测双星系统的运动规律。
天文学家观测河外星系大麦哲伦云时,发现了LMCX-3双星系统,它由可见星A 和不可见的暗星B 构成。
两星视为质点,不考虑其他天体的影响,A 、B 围绕两者连线上的O 点做匀速圆周运动,它们之间的距离保持不变,如图6-12所示。
引力常量为G ,由观测能够得到可见星A 的速率v 和运行周期T 。
(1)可见星A 所受暗星B 的引力F A 可等效为位于O 点处质量为m /的星体(视为质点)对它的引力,设A 和B 的质量分别为m 1、m 2,试求m /(用m 1、m 2表示);(2)求暗星B 的质量m 2与可见星A 的速率v 、运行周期T 和质量m 1之间的关系式;(3)恒星演化到末期,如果其质量大于太阳质量m s 的2倍,它将有可能成为黑洞。
若可见星A 的速率v=2.7×105 m /s ,运行周期T=4.7π×104s ,质量m 1=6 m s ,试通过估算来判断暗星B 有可能是黑洞吗?(G=6.67×10-11N ·m 2/kg 2,m s =2.0×1030kg)解;(1)设A 、B 的圆轨道半径分别为r 1、r 2 ,由题意知,A 、B 做匀速圆周运动的角速度相同,设其为ω。
由牛顿运动定律,有F A =m 1ω2 r 1 F B =m 2ω2r 2 F A =F B设A 、B 之间的距离为r ,又r =r 1+r 2,由上述各式得r=1221r m m m +……① 由万有引力定律,有F A =221r m m G 。
将①代入得F A =()21221321r m m m m G +。
令F A =21/1r m m G ,比较可得()22132/m m m m +=……② (2)由牛顿第二定律,有12121/1r v m r m m G =……③ 叉可见星A 的轨道半径π21vT r =……④ 由②③④式解得 ()GT v m m m π2322132=+…… ⑤(3)将m 1=6m s 代入⑤式,得()GT v m m m S π2632232=+,代人数据得 ()22326m m m S +=3.5m s …… ⑥ m 2=nm s ,(n>0),将其代入⑥式得()()26223216+=+n s S nm m m m =3.5m s …… ⑦ 可见,()22326m m m S +的值随n 的增大而增大,试令n=2,得: ()261+n s nm =0.125m s <3.5m s …… ⑧ 若使⑦式成立,则n 必大于2,即暗星B 的质量m 2必大于2m s ,由此得出结论:暗星B 有可能是黑洞.B 组1.天文学家发现了某恒星有一颗行星在圆形轨道上绕其运动,并测出了行星的轨道半径和运行周期。
由此可推算出( )A .行星的质量 B.行星的半径 C .恒星的质量 D.恒星的半径2发射人造卫星是将卫星以一定的速度送入预定轨道,发射场一般选择在尽可能靠近赤道的地方,这样选址的优点是,在赤道附近( )A .地球的引力较大B .地球自转线速度较大C .重力加速度较大D .地球自转角速度较大3一飞船在某行星表面附近沿圆轨道绕该行星飞行。
认为行星是密度均匀的球体,要确定该行星的密度,只需要测量( )A.飞船的轨道半径B.飞船的运行速度C.飞船的运行周期D.行星的质量4.“嫦娥一号”月球探测器在环绕月球运行过程中,设探测嚣运行的轨道半径为r ,运行速率为v ,当探测嚣在飞越月球上一些环形山中的质量密集区上空时( )A . r 、v 都将略为减小 B. r 、v 都将保持不变D. r 将略为减小,v 将略为增大 D. r 将略为增大,v 将略为减小5.设“嫦娥一号”卫星的轨道是圆形的,且贴近月球表面。
已知月球的质量约为地球质量的1/81,月球的半径约为地球半径的1/4,地球上的第一宇宙速度约为7.9 km/s ,则该探月卫星绕月运行的速率约为( )A .0.4 km/s B. 1.8 km/s C. 11 km/s D. 36 km/s6据报道,最近在太阳系外发现了首颗“宜居”行星,其质量约为地球质量的6.4倍,一个在地球表面重量为600 N 的人在这个行星表面的重量将变为960 N ,由此可推知该行星的半径与地球半径之比约为( )A. 0.5B. 2 C .3.2 D. 47.若某黑洞的半径R 约45km,质量m 和半径R 的关系满足Gc R m 22(其中,c 为光速,G 为引力常量),则该黑洞表面重力加速度的数量级为( )A .108m/s 2B .1010m/s 2 C. 1012m/s 2 D. 1014m/s 28.在讨论地球潮汐成因时,地球绕太阳运行轨道与月球绕地球运行轨道可视为圆轨道。
已知太阳质量约为月球质量的2.7×107倍,地球绕太阳运行的轨道半径约为月球绕地球运行的轨道半径的400倍。
关于太阳和月球对地球上相同质量海水的引力,以下说法正确的是( )A.太阳引力远大于月球引力B.太阳引力与月球引力相差不大C.月球对不同区域海水的吸引力大小相等D.月球对不同区域海水的吸引力大小有差异9.科学研究表明地球的自转在变慢。