第六章 万有引力与航天 单元检测(人教版必修2)
第六章章末检测
(时间:90分钟满分:100分)
一、选择题(本题共10个小题,每小题4分,共40分)
1.第一宇宙速度是物体在地球表面附近环绕地球做匀速圆周运动的速度,则有()
A.被发射的物体质量越大,第一宇宙速度越大
B.被发射的物体质量越小,第一宇宙速度越大
C.第一宇宙速度与被发射物体的质量无关
D.第一宇宙速度与地球的质量有关
2.美国的“大鸟”侦察卫星可以发现地面上边长仅为0.36m的方形物体,它距离地面高度仅有16km,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
3.卫星在到达预定的圆周轨道之前,运载火箭的最后一节火箭仍和卫星连接在一起(卫星在前,火箭在后),先在大气层外某一轨道a上绕地球做匀速圆周运动,然后启动脱离装置,使卫星加速并实现星箭脱离,最后卫星到达预定轨道b,关于星箭脱离后,下列说法正确的是()
A.预定轨道b比某一轨道a离地面更高,卫星速度比脱离前大
B.预定轨道b比某一轨道a离地面更低,卫星的运行周期变小
C.预定轨道b比某一轨道a离地面更高,卫星的向心加速度变小
D.卫星和火箭仍在同一轨道上运动,卫星的速度比火箭大
4.火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆.已知火卫一的周期为7小时39分,火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比()
A.火卫一距火星表面较近B.火卫二的角速度较大
C.火卫一的运动速度较大D.火卫二的向心加速度较大5.火星探测项目是我国继神舟载人航天工程、嫦娥探月工程之后又一个重大太空探索项目.假设火星探测器在火星表面附近圆形轨道运行的周期为T1,神舟飞船在地球表面附近的圆形轨道运行周期为T2,火星质量与地球质量之比为p,火星半径与地球半径之比为q,则T1和T2之比为()
A.qp3
B.
1
pq3 C.
p
q3 D.
q3
p
6.把火星和地球都视为质量均匀分布的球体.已知地球半径约为火星半径的2倍,地球质量约为火星质量的10倍.由这些数据可推算出() A.地球表面和火星表面的重力加速度之比为5∶1
B.地球表面和火星表面的重力加速度之比为10∶1
C.地球和火星的第一宇宙速度之比为5∶1
D.地球和火星的第一宇宙速度之比为10∶1
7.有两颗质量相同的人造卫星,其轨道半径分别是r A、r B,且r A=r B/4,那么下列判断中正确的是()
A.它们的周期之比T A∶T B=1∶4 B.它们的线速度之比v A∶v B=8∶1
C.它们所受的向心力之比F A∶F B=8∶1 D.它们的角速度之比ωA∶ωB=8∶1 8.已知万有引力常量为G,在太阳系中有一颗行星的半径为R,若在该星球表面以初速度v0竖直上抛一物体,则该物体上升的最大高度为H.已知该物体所受的其他力与行星对它的万有引力相比较可忽略不计.则根据这些条件,可以求出的物理量是()
A.该行星的密度B.该行星的自转周期
C.该星球的第一宇宙速度D.该行星附近运行的卫星的最小周期9.2009年2月11日,一颗美国商业卫星与一颗俄罗斯废弃的军用通信卫星在俄罗斯的西伯利亚北部上空790km处发生碰撞,两颗卫星的质量分别为450kg和560kg,若近似认为这两颗卫星的轨道为匀速圆周运动轨道,且相撞前两颗卫星都在各自预定的轨道上运行.则关于这两颗卫星的描述正确的是() A.这两颗卫星均为地球同步卫星
B.这两颗卫星的运行速度均大于7.9km/s
C.这两颗卫星的运行周期是相同的
D.这两颗卫星的向心加速度的大小是相同的
10.
图1
如图1所示,卫星A、B、C在相隔不远的不同轨道上,以地心为中心做匀速圆周运动,且运动方向相同,若某时刻三颗卫星恰好在同一直线上,则当卫星B经过一个周期时,下列关于三颗卫星的位置说法中正确的是() A.三颗卫星的位置仍然在同一条直线上
B.卫星A位置超前于B,卫星C位置滞后于B
C.卫星A位置滞后于B,卫星C位置超前于B
D.由于缺少条件,无法确定它们的位置关系
11.火星的半径是地球半径的1/2,火星质量约为地球质量的1/10,忽略火星和地球的自转,如果地球上质量为60kg的人到火星上去,则此人在火星表面的质量是________kg,所受的重力是________N;在火星表面上由于火星的引力产生的加速度是________m/s2.在地球表面上可举起60 kg杠铃的人,到火星上用同样的力可举起质量是________kg的杠铃.(g取9.8 m/s2)
12.1969年7月21日,美国宇航员阿姆斯特朗在月球上留下了人类第一只脚印,迈出了人类征服月球的一大步.在月球上,如果阿姆斯特朗和同伴奥尔德林用弹簧秤称量出质量为m的仪器的重力为F;而另一位宇航员科林斯驾驶指令舱,在月球表面附近飞行一周,记下时间为T,根据这些数据写出月球质量的表达式M=________.
三、计算题(本题共4个小题,共44分)
13.(10分)2008年10月我国发射的“月球探测轨道器”LRO ,每天在距月球表面50km 的高空穿越月球两极上空10次.若以T 表示LRO 在离月球表面高h 处的轨道上做匀速圆周运动的周期,以R 表示月球的轨道半径,求:
(1)LRO 运行时的加速度a ;
(2)月球表面的重力加速度g .
14.(10分)已知一只静止在赤道上空的热气球(不计气球离地高度)绕地心运动的角速度为ω0,在距地面h 高处圆形轨道上有一颗人造地球卫星.设地球质量为M ,半径为R ,热气球的质量为m ,人造地球卫星的质量为m 1.根据上述条件,有一位同学列出了以下两个式子:
对热气球有:G Mm R 2=mω20R 对人造地球卫星有:G Mm 1(R +h )2=m 1ω2(R +h ) 进而求出了人造地球卫星绕地球运行的角速度ω.
你认为这个同学的解法是否正确?若认为正确,请求出结果;若认为不正确,请补充一个条件后,再求出ω.
15.(12分)2005年10月12日,我国成功地发射了“神舟六号”载人飞船,飞船进入轨道运行若干圈后成功实施变轨进入圆轨道运行,经过了近5天的运行后,飞船的返回舱顺利降落在预定地点.设“神舟六号”载人飞船在圆轨道上绕地球运行n 圈所用的时间为t ,若地球表面重力加速度为g ,地球半径为R ,求:
(1)飞船的圆轨道离地面的高度;
(2)飞船在圆轨道上运行的速率.
16.(12分)A 、B 两颗卫星在同一轨道平面内绕地球做匀速圆周运动.地球半径为R ,A 卫星离地面的高度为R ,B 卫星离地面高度为3R ,则:
(1)A 、B 两卫星周期之比T A ∶T B 是多少?
(2)若某时刻两卫星正好通过地面同一点的正上方,则A 卫星至少经过多少个周期两卫星相距最远?
第六章 万有引力与航天
1.CD 2.AD 3.C 4.AC
5.D 6.C
7.D 8.ACD 9.CD 10.B 11.60 235.2 3.92 150
12.T 4F 3
16π4Gm 3
13.(1)(R +h )4π2
T 2 (2)4π2(R +h )3T 2R 2
14.见解析
解析 不正确.热气球不同于人造卫星,热气球静止在空中是因为浮力与重力平衡,它绕地心运动的角速度应等于地球自转的角速度.
(1)若补充地球表面的重力加速度为g ,可以认为热气球受到的万有引力近似
等于其重力,则有G Mm R 2=mg 与第二个等式联立可得ω=R R +h g R +h
. (2)若补充同步卫星的离地高度为H ,有:
G Mm ′(R +H )
2=m ′ω20(R +H ) 与第二个等式联立可得ω
15.(1)3gR 2t 2
4π2n 2
-R (2)32πngR 2t 16.(1)1∶22 (2)0.77
.。
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)。
高中物理 第六章 万有引力与航天单元测试 新人教版必修2-新人教版高一必修2物理试题
第六章万有引力与航天单元测试一、选择题1.关于万有引力定律的正确的说法是〔〕A. 万有引力定律仅对质量较大的天体适用,对质量较小的一般物体不适用B. 开普勒等科学家对天体运动规律的研究为万有引力定律的发现作了准备C. 恒星对行星的万有引力都是一样大的D. 两物体间相互吸引的一对万有引力是一对平衡力【答案】B【解析】【详解】A、万有引力定律适用于宇宙万物任意两个物体之间的引力,是自然界一种根本相互作用的规律,故A错误。
B、牛顿在开普勒等科学家对天体运动规律的根底上,加以研究提出了万有引力定律,故B正确。
C、恒星对行星的万有引力与行星质量有关,不都是一样大的,故C错误。
D、两物体间相互吸引的一对万有引力是作用力与反作用力。
故D错误。
应当选B。
【点睛】对于物理学上重要实验、发现和理论,要加强记忆,这也是高考考查内容之一.从公式的适用条件、物理意义、各量的单位等等全面理解万有引力定律公式.2.在绕地球做圆周运动的太空实验舱内,如下可正常使用的仪器有_____A.温度计 B.天平 C.水银气压计 D.摆钟 E.秒表【答案】AE【解析】【详解】A、水银温度计采用热胀冷缩原理,与重力无关,故在太空中可以使用;故A正确。
B、天平是利用杠杆的原理,天平平衡需要物体的重力,所以天平不能在失重状态下有效使用;故B错误。
C、水银气压计在重力作用下才能工作,与重力有关;故C错误。
D、摆钟是利用重力作用摆动的,在太空中无法使用;故D错误。
E、秒表的工作原理与重力无关,故秒表可用;故E正确。
应当选AE。
【点睛】了解失重状态与天平、弹簧秤、水银气压计、杆秤的原理是解题的关键,注意弹簧秤是可以用的,但是不能用来测量重力了.3.发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是〔〕A. 牛顿、卡文迪许B. 开普勒、伽利略C. 开普勒、卡文迪许D. 牛顿、伽利略【答案】A【解析】牛顿根据行星的运动规律和牛顿运动定律推导出了万有引力定律,经过100多年后,由英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置巧妙的测量出了两个铁球间的引力,从而第一次较为准确的得到万有引力常量,应当选项A正确。
人教版2019必修第二册第6章万有引力与航天单元测试卷
人教版2019必修第二册第6章万有引力与航天单元测试卷一、单选题(每小题4分,共32分。
)1.牛顿在思考万有引力定律时就曾想,把物体从高山上水平抛出,速度一次比一次大, 落点一次比一次远.如果速度足够大,物体就不再落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星.如图所示是牛顿设想的一颗卫星,它沿椭圆轨道运动.下列说法正确的是A .地球的球心与椭圆的中心重合B .卫星在近地点的速率小于在远地点的速率C .卫星在远地点的加速度小于在近地点的加速度D .卫星与椭圆中心的连线在相等的时间内扫过相等的面积2.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3.我国发射了一颗绕月运行的探月卫星“嫦娥一号”。
设该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181,月球的半径约为地球半径的14,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/sD .36 km/s4.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 ,引力常量为G ,下列说法正确的是( ) A .卫星的线速度大小为v =2RTπ B .地球的质量为M =2324R GT πC .地球的平均密度为ρ=23GT πD .地球表面重力加速度大小为g =23224r T Rπ5.设行星A 和B 是两个均匀球体,A 与B 的质量之比12:2:1M M =,半径之比12:1:2R R =,行星A 的卫星a 沿圆轨道运行的周期为1T ,行星B 的卫星b 沿圆轨道运行的周期为2T ,两卫星的圆轨道都非常接近各自的行星表面,则它们运行的周期之比12:T T 等于( ) A .1:4 B .1:2 C .2:1 D .4:16.如图,已知现在地球的一颗同步通讯卫星信号最多覆盖地球赤道上的经度范围为2α.假设地球的自转周期变大,周期变大后的一颗地球同步通讯卫星信号最多覆盖的赤道经度范围为2β,则前后两次同步卫星的运行周期之比为( )A B C 7.四颗地球卫星a 、b 、c 、d 的排列位置如图所示,其中,a 是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b 是近地轨道卫星,c 是地球同步卫星,d 是高空探测卫星,四颗卫星相比较( )A .a 的向心加速度最大B .相同时间内b 转过的弧长最长C .c 相对于b 静止D .d 的运动周期可能是23h8.地球和木星绕太阳运行的轨道可以看作是圆形的,它们各自的卫星轨道也可看作是圆形的。
高中物理人教版必修二第六章:万有引力与航天 单元测试(含解析)
高中物理人教版必修二第六章:万有引力与航天单元测试一、单选题(本大题共10小题)1.关于开普勒对行星运动规律的认识,下列说法中正确的是A. 所有行星绕太阳的运动都是匀速圆周运动B. 所有行星以相同的速率绕太阳做椭圆运动C. 对于每一个行星在近日点时的速率均大于它在远日点的速率D. 所有行星轨道的半长轴的二次方与公转周期的三次方的比值都相同2.地球的质量是月球质量的81倍,若地球吸引月球的力的大小为F,则月球吸引地球的力的大小为A. B. F C. 9F D. 81F3.我国的“神舟”系列航天飞船的成功发射和顺利返回,显示了我国航天事业取得的巨大成就.已知地球的质量为M,引力常量为G,飞船的质量为m,设飞船绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,则A. 飞船在此轨道上的运行速率为B. 飞船在此圆轨道上运行的向心加速度为C. 飞船在此圆轨道上运行的周期为D. 飞船在此圆轨道上运行所受的向心力为4.已知地球质量为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的4倍。
若在月球和地球表面同样高度处,以相同的初速度水平抛出物体,抛出点与落地点间的水平距离分别为月和地,则月:地约为A. 9:4B. 6:1C. 3:2D. 1:15.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,赤道的大小为g,地球自转的周期为T,引力常量为则地球的密度为A. B. C. D.6.如图,若两颗人造卫星a和b均绕地球做匀速圆周运动,a、b到地心O的距离分别为、,线速度大小分别为、,则A.B.C.D.7.地球半径为R,地面附近的重力加速度为g,物体在离地面高度为h处的重力加速度的表达式是A. B. C. D.8.2012年6月16日,刘旺、景海鹏、刘洋三名宇航员搭乘“神舟九号”飞船飞向太空.6月24日执行手动载人交汇对接任务后,于29日10时03分乘返回舱安全返回.返回舱在A点从圆形轨道I进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示.关于返回舱的运动,下列说法中正确的是A. 在轨道Ⅱ上经过A的速率大于在轨道I上经过A的速率B. 在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道I上运动的周期C. 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D. 在同一轨道Ⅱ上经过A的速率小于经过B的速率9.在完成各项任务后,“神舟十号”飞船于2013年6月26日回归地球.如图所示,飞船在返回地面时,要在P点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,Q为轨道Ⅱ上的一点,M为轨道Ⅰ上的另一点,关于“神舟十号”的运动,下列说法中正确的有A. 飞船在轨道Ⅱ上经过P的速度小于经过Q的速度B. 飞船在轨道Ⅱ上经过Q的速度小于在轨道Ⅰ上经过M的速度C. 飞船在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期D. 飞船在轨道Ⅱ上经过P的加速度小于在轨道Ⅰ上经过M的加速度10.2018年12月8日,肩负着亿万中华儿女探月飞天梦想的嫦娥四号探测器成功发射,“实现人类航天器首次在月球背面巡视探测,率先在月背刻上了中国足迹”。
人教版物理必修2第6章《万有引力与航天》单元质量评估卷
第六章万有引力与航天(考试时间:90分钟分值:100分)一、选择题(本题共10小题,每题6分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对得6分,漏选得3分,错选或不选得0 分)1.耙太阳系各行星的运动近似看做匀速圆周运动,比较各行星周期,则离太阳越远的行星(B)A.周期越短B。
周期越长C.周期都一样D.无法确定2.如果认为行星围绕太阳做匀速圆周运动,那么下列说法中正确的是(A)A.行星受到太阳的引力,提供行星做圆周运动的向心力B.行星受到太阳的引力,但行星运动不需要向心力C.行星同时受到太阳的引力和向心力的作用D.行星受到太阳的引力与它运行的向心力可能不等3.牛顿以天体之间普遍存在着引力为依据,运用严密的逻借推理,建立了万有引力左律.在创建万有引力泄律的过程中,牛顿(AB)A.接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想B。
根据地球上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质疑成正比,即的结论C。
根据Focm和牛顿第三左律分析了地月间的引力关系,进而得出F-mi m=D.根据大量实验数据得出了比例系数G的大小4.关于人造地球卫星及貝中物体的超重、失重问题,下列说法中不正确的是(D)Ao在发射过程中向上加速时产生超重现象Bo任降落过程中向下减速时产生超重现象C.进入轨道时做匀速圆周运动,产生失重现象D.失重是由于地球对卫星内物体的作用力减小而引起的5o 2011年11月3日和14日,“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器顺利完成两次交会对接。
关于它们的交会对接,以下说法正确的是(BD)Ao飞船在同轨道上加速直到追上"天宫一号”完成对接B.飞船从较低轨道,通过加速追上“天宫一号”完成对接C.在同一轨道上的“天宫一号"通过减速完成与飞船的对接Do若“神舟八号”与“天宫一号"原来在同一轨道上运动,则不能通过直接加速或减速某飞行器的方式完成对接6.下而关于同步卫星的说法中不正确的是(B)A。
人教版高一物理必修二:第六章万有引力与航天单元测试试题(含解析)
第六章 第4单元 万有引力与航天1.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 .甲的周期大于乙的周期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2.“嫦娥二号”是我国月球探测第二期工程的先导星。
若测得“嫦娥二号”在月球(可视为密度均匀的球体)表面附近圆形轨道运行的周期T ,已知引力常量为G ,半径为R 的球体体积公式V =43πR 3,则可估算月球的( )A .密度B .质量C .半径D .自转周期3.星球上的物体脱离星球引力所需要的最小速度称为第二宇宙速度。
星球的第二宇宙速度v 2与第一宇宙速度v 1的关系是v 2=2v 1。
已知某星球的半径为r ,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度g 的1/6。
不计其他星球的影响。
则该星球的第二宇宙速度为( )A.gr 3B.gr 6C.gr3D.gr4.假设有一个从地面赤道上某处连向其正上方地球同步卫星的“太空电梯”。
关于“太空电梯”上各处,说法正确的是( )A .重力加速度相同B .线速度相同C .角速度相同D .各质点处于完全失重状态5.木星是太阳系中最大的行星,它有众多卫星。
观察测出:木星绕太阳做圆周运动的半径为r 1、周期为T 1;木星的某一卫星绕木星做圆周运动的半径为r 2、周期为T 2。
已知万有引力常量为G ,则根据题中给定条件( )A .能求出木星的质量B .能求出木星与卫星间的万有引力C .能求出太阳与木星间的万有引力D .可以断定r 13T 12=r 23T 226.如图1所示,在同一轨道平面上的三个人造地球卫星A 、B 、C 在某一时刻恰好在同一直线上,下列说法正确的有( )图1A .根据v =gr ,可知v A <vB <vC B .根据万有引力定律,F A >F B >F C C .向心加速度a A >a B >a CD .运动一周后,C 先回到原地点7.我国成功发射了“神舟七号”载人飞船,假设飞船绕地球做匀速圆周运动,下列正确的是( ) A .飞船的运行速度小于地球的第一宇宙速度B .若知道飞船运动的周期和轨道半径,再利用万有引力常量,就可算出地球的质量C .若宇航员从船舱中慢慢“走”出并离开飞船,飞船速率将减小D .若有两个这样的飞船在同一轨道上,相隔一段距离一前一后沿同一方向绕行,只要后一飞船向后喷气加速,则两飞船一定能实现对接8.同重力场作用下的物体具有重力势能一样,万有引力场作用下的物体同样具有引力势能。
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)一、单项选择题(每题只要一个正确答案)1.物理学开展历史中,在先人研讨基础上经过多年的尝试性计算,首先宣布行星运动的三个定律的迷信家是()A.哥白尼B.第谷C.伽利略D.开普勒2.经过一个减速装置对电子加一很大的恒力,使电子从运动末尾减速,那么对这个减速进程,以下描画正确的选项是()A.依据牛顿第二定律,电子将不时做匀减速直线运动B.电子先做匀减速直线运动,后以光速做匀速直线运动C.电子末尾近似于匀减速直线运动,后来质量增大,牛顿运动定律不再适用D.电子是微观粒子,整个减速进程基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,卫星运动所经过的弧长为L,该弧长对应的圆心角为θ弧度,如下图.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转,轨道半径为r.关于该三星系统的说法中正确的选项是 ( )①在动摇运转状况下,大星体提供两小星体做圆周运动的向心力②在动摇运转状况下,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小星体运转的周期为T=④大星体运转的周期为T=A.①③ B.②③ C.①④ D.②④5.设在地球上和某天体上以相反的初速度竖直上抛一物体的最大高度比为k(均不计阻力),且地球与该天体的半径之比也为k,那么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讨和工程实施已取得重要停顿.设地球、月球的质量区分为m1、m2,半径区分为R1、R2,天然地球卫星的第一宇宙速度为v,对应的盘绕周期为T,那么盘绕月球外表左近圆轨道飞行的探测器的速度和周期区分为()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,相似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×104km延伸到1.4×105km.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,那么土星的质量约为(预算时不思索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外表飞行,要测定该行星的密度,仅仅需求()A.测定飞船的运转周期B.测定飞船的盘绕半径C.测定行星的体积D.测定飞船的运转速度9.甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运转高度低于甲的运转高度,两卫星轨道均可视为圆轨道.以下判别正确的选项是()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.甲的减速度小于乙的减速度D.甲在运转时能经过北极的正上方10.冥王星与其左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转,依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转速度的大小一直不变C.太阳位于木星运转椭圆轨道的某焦点上D.相反时间内,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,在其外表上方高度为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,那么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,正确的选项是()A.假定其质量加倍,那么轨道半径也要加倍B.它在北京上空运转,故可用于我国的电视广播C.它以第一宇宙速度运转D.它运转的角速度与地球自转角速度相反14.天然卫星盘绕地球运转的速率v=,其中g为空中处的重力减速度,R为地球半径,r为卫星离地球中心的距离.以下说法正确的选项是()A.从公式可见,盘绕速度与轨道半径成正比B.从公式可见,盘绕速度与轨道半径的平方根成正比C.从公式可见,把天然卫星发射到越远的中央越容易D.以上答案都不对15.如下图,A为地球赤道上的物体,B为地球同步卫星,C为地球外表上北纬60°的物体.A、B的质量相反.那么以下关于A、B和C三个物体的说法中,正确的选项是()A.A物体遭到的万有引力小于B物体遭到的万有引力B.B物体的向心减速度小于A物体的向心减速度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反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、多项选择题(每题至少有两个正确答案)16.(多项选择)2021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,飞行轨道表示图如下图.〝嫦娥三号〞从空中发射后奔向月球,先在轨道∶上运转,在P点从圆形轨道∶进入椭圆轨道∶,Q为轨道∶上的近月点,那么〝嫦娥三号〞在轨道∶上()〝嫦娥三号〞飞行轨道表示图A.运转的周期小于在轨道∶上运转的周期B.从P到Q的进程中速率不时增大C.经过P的速度小于在轨道∶上经过P的速度D.经过P的减速度小于在轨道∶上经过P的减速度17.(多项选择)假设地球自转角速度增大,关于物体所受的重力,以下说法正确的选项是()A.放在赤道空中上的物体的万有引力不变B.放在两极空中上的物体的重力不变C.放在赤道空中上的物体的重力减小D.放在两极空中上的物体的重力添加18.(多项选择)〝嫦娥一号〞探月卫星发起机封锁,轨道控制完毕,卫星进上天月转移轨道,图中MN之间的一段曲线表示转移轨道的一局部,P是轨道上的一点,直线AB过P点且和两边轨道相切,以下说法中正确的选项是()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点时减速度为019.2021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〞估量由〝长征二号F〞改良型无人运载火箭或〝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点距离空中的高度为h,地球的中心位于椭圆的一个焦点上.〝天宫二号〞飞行几周后停止变轨进人预定圆轨道,如下图.〝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.那么以下说法正确的选项是()A.〝天宫二号〞从B点沿椭圆轨道向A点运转的进程中,引力为动力B.〝天宫二号〞在椭圆轨道的B点的向心减速度大于在预定圆轨道上B点的向心减速度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.依据标题所给信息,可以计算出地球质量20.(多项选择)在中国航天骄人的业绩中有这些记载:〝天宫一号〞在离空中343 km的圆形轨道上飞行;〝嫦娥一号〞在距月球外表高度为200 km的圆形轨道上飞行;〝北斗〞卫星导航系统由〝同步卫星〞(地球运动轨道卫星,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.那么以下剖析正确的选项是()A.设〝天宫一号〞绕地球运动的周期为T,用G表示引力常量,那么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.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,那么物体遭到的万有引力F=______,重力G=______.22.对太阳系的行星,由公式=,F=,=k可以失掉F=________,这个公式说明太阳对不同行星的引力,与________成正比,与________成正比.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,假定用TA、TB、TC;v A、v B、v C;区分表示三者周期,线速度,那么满足________,________.24.据报道,美国方案2021年末尾每年送15 000名游客上太空旅游.如下图,当航天器围绕地球做椭圆运转时,近地点A的速率________(填〝大于〞〝小于〞或〝等于〞)远地点B的速率.25.如下图是某行星围绕太阳运转的表示图,那么行星在A点的速率________在B点的速率.四、计算题26.假定几年后,你作为航天员登上了月球外表,假设你月球半径R,那么你用一个弹簧测力计和一个质量的砝码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同.设两者的质量区分为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,第谷对行星停止了少量的观察和记载,开普勒在第谷的观察记载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】电子在减速装置中由运动末尾减速,末尾阶段速度较低,远低于光速,此时牛顿运动定律基本适用,可以以为在它被减速的最后阶段,它做匀减速直线运动.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,它不再做匀减速直线运动,牛顿运动定律不再适用.3.【答案】B【解析】线速度为v=∶角速度为ω=∶依据线速度和角速度的关系公式,有v=ωr∶卫星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,依据牛顿第二定律,有G=mvω∶联立解得M=,应选项B正确.4.【答案】B【解析】三星应该在同不时线上,并且两小星体在大星体相对的两侧,只要这样才干使某一小星体遭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′=由于=k所以=k依据G=mg,G=mg′可知=又由于=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,依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】取飞船为研讨对象,由G=mR及M=πR3ρ,知ρ=,应选A.9.【答案】C【解析】天然卫星绕地球做匀速圆周运动,依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=∶T=2π∶a=∶由∶∶∶式可以知道,天然卫星的轨道半径越大,线速度越小、周期越大、减速度越小,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,减速度小;第一宇宙速度是近地圆轨道的盘绕速度,也是圆轨道运转的最大速度;那么C正确;甲只能在赤道上空,那么D错误,应选C.10.【答案】A【解析】设冥王星和卡戎的质量区分为m1和m2,轨道半径区分为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反,选项B错误;关于冥王星有=m1ω2r1,关于卡戎有=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】依据开普勒第三定律,=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反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时变化,故B错误;相反时间内,太阳行星的连线在相反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一切行星区分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】设该星球外表重力减速度为g,小球落地时间为t,抛出的金属小球做平抛运动,依据平抛运动规律得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,依据地表卫星重力充任向心力得mg=m,所以第一宇宙速度v===v0,应选项A正确.13.【答案】D【解析】由G=m得r=,可知轨道半径与卫星质量有关,A错.同步卫星的轨道平面必需与赤道平面重合,即在赤道上空运转,不能在北京上空运转,B错.第一宇宙速度是卫星在最低圆轨道上运转的速度,而同步卫星在高轨道上运转,其运转速度小于第一宇宙速度,C错.所谓〝同步〞就是卫星坚持与空中赤道上某一点相对运动,所以同步卫星的角速度与地球自转角速度相反,D对.14.【答案】B【解析】由于g是地球外表处的重力减速度,R是地球半径,都是定值,依据v=可得盘绕速度与轨道半径的平方根成正比,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中央火箭会有更多的动能转化为重力势能,需求的发射速度就越大,C错误.15.【答案】D【解析】依据万有引力定律F=G,且A、B的质量相反,可知,间距越大的,引力越小,因此A物体遭到的万有引力大于B物体遭到的万有引力,故A错误;由an=ω2r,因A与B的角速度相反,当半径越大时,那么向心减速度越大,故B错误;A在地球外表,不是盘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;依据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,再依据同步卫星轨道半径约是地球半径的5.7倍,那么=,C为地球外表上北纬60°的物体,那C轨道半径为地球半径的一半,那么=,因此=,故D正确.16.【答案】ABC【解析】依据开普勒第三定律=k,可判别嫦娥三号卫星在轨道∶上的运转周期小于在轨道∶上的运转周期,A正确;由于P点是远地点,Q点是近地点,故从P点到Q点的进程中速率不时增大,B正确;依据卫星变轨特点可知,卫星在P点从圆形轨道∶进入椭圆轨道∶要减速,C正确;依据牛顿第二定律和万有引力定律可判别在P点,卫星的减速度是相反的,D错误.17.【答案】ABC【解析】地球自转角速度增大,物体遭到的万有引力不变,选项A正确;在两极,物体遭到的万有引力等于其重力,那么其重力不变,选项B正确,D错误;而对放在赤道空中上的物体,F万=G+mω2R,由于ω增大,那么G重减小,选项C正确.重18.【答案】BCD19.【答案】AD【解析】〝天宫二号〞从B点沿椭圆轨道向A点运转的进程中,速度是变大的,故遭到的地球引力为动力,所以A正确;在B点〝天宫二号〞发生的减速度都是由万有引力发生的,由于同在B 点万有引力大小相等,故不论在哪个轨道上运动,在B点时万有引力发生的减速度大小相等,故B 错误;〝天宫二号〞在椭圆轨道的B点的减速后做离心运动才干进入预定圆轨道,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=,依据万有引力提供向心力G=m,得地球的质量M==,故D正确.20.【答案】AC【解析】设地球轨道半径为R,〝天宫一号〞的轨道半径为r,运转周期为T,地球密度为ρ,那么有=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〞周期相反,那么轨道半径相反,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】依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阴间距离的二次方【解析】=k与F=得F=,再与=k联立消去T可以失掉F=,这个公式说明太阳对不同行星的引力与行星的质量成正比,与行星和太阴间距离的二次方成正比.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,依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比拟,角速度相等,由v=ωr,可知v A<v C;BC比拟,同为卫星,由天然卫星的速度公式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在月球外表,砝码的重力应等于月球的引力,mg月=G,那么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在月球外表,砝码的重力应等于月球的引力,mg月=G,那么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】这两颗星必需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同,从而坚持两星间距离L不变,且两者做匀速圆周运动的角速度ω必需相反.如下图,两者轨迹圆的圆心为O,圆半径区分为R1和R2.由万有引力提供向心力,有G=m1ω2R1①G=m2ω2R2②(1)由,得=.(2)由于v=ωR,所以==.(3)由几何关系知R1+R2=L③联立①②③式解得ω=.。
高中物理 第6章《万有引力与航天》单元综合测评(含解析)新人教版必修2
第6章《万有引力与航天》单元综合测评(时间:90分钟满分:100分)第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题有12小题,每小题4分,共48分.请将答案填写在答题栏内)1.下述说法中正确的有( )A.一天24 h,太阳以地球为中心转动一周是公认的事实B.由开普勒定律可知,各行星都分别在以太阳为圆心的各圆周上做匀速圆周运动C.太阳系的八颗行星中,水星离太阳最近,由开普勒第三定律可知其运动周期最小D.月球也是行星,它绕太阳一周需一个月的时间解析:地心说是错误的,故A错;月球是地球的卫星,绕地球一周的周期是一个月,故D错;由开普勒定律可知B错,C正确,故答案选C.答案:C2.由于地球的自转,使得静止在地面的物体绕地轴做匀速圆周运动.对于这些做匀速圆周运动的物体,以下说法正确的是( )A.向心力都指向地心B.速度等于第一宇宙速度C.加速度等于重力加速度D.周期与地球自转的周期相等解析:本题重点考查了地球上的物体做匀速圆周运动的知识.由于地球上的物体随着地球的自转做圆周运动,则其周期与地球的自转周期相同,D正确,不同纬度处的物体的轨道平面是不相同的,如图,m处的物体的向心力指向O′点,选项A错误;由于第一宇宙速度是围绕地球运行时,轨道半径最小时的速度,即在地表处围绕地球运行的卫星的速度,则选项B错误;由图可知,向心力只是万有引力的一个分量,另一个分量是重力,因此加速度不等于重力加速度,选项C错误.答案:D3.设地球半径为R,第一宇宙速度为v,则在地球上以2v的速度发射一卫星,则此卫星将( ) A.在离地球表面2R的轨道运行B.在离地球表面2R的轨道运行C.将脱离地球绕太阳运行成为一行星D.将脱离太阳成为一恒星解析:地球第一宇宙速度为7.9 km/s,若以2v=15.8 km/s的速度发射,则11.2 km/s<2v<16.7 km/s,所以将脱离地球绕太阳运行成为一行星.答案:C4.(多选题)可以发射一颗这样的人造地球卫星,使其圆轨道 ( )A.与地球表面上某一纬度线(非赤道)是共面同心圆B.与地球表面上某一经度线所决定的圆是共面同心圆C.与地球表面上的赤道线是共面同心圆,且卫星相对地球表面是静止的D.与地球表面上的赤道线是共面同心圆,但卫星相对地球表面是运动的解析:人造卫星绕地球做圆周运动所需的向心力是万有引力提供的,人造卫星受地球的引力一定指向地心,所以任何人造卫星的稳定轨道平面都是通过地心的.A选项所述的卫星不能满足这个条件,A 错.B选项所述的卫星虽然满足这个条件,但是由于地球在自转,经线所决定的平面也在转动,这样的卫星又不可能有与地球自转同方向的速度,所以不可能始终在某一经线所决定的平面内,如图所示,故B项也错.无论高低如何,轨道平面与地球赤道平面重合的卫星都是存在的,C选项所述卫星就是地球同步卫星,而D项所述卫星不是同步卫星,故C、D项都对.答案:CD5.宇宙飞船到了月球上空后以速度v绕月球做圆周运动,如图所示,为了使飞船落在月球上的B点,在轨道A点,火箭发动器在短时间内发动,向外喷射高温燃气,喷气的方向应当是( )A.与v的方向一致B.与v的方向相反C.垂直v的方向向右D.垂直v的方向向左解析:因为要使飞船做向心运动,只有减小速度,这样需要的向心力减小,而此时万有引力大于所需向心力,所以只有向前喷气,使v 减小,从而做向心运动,落到B 点,故A 正确.答案:A6.不可回收的航天器在使用后,将成为太空垃圾.如图所示是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图,对此有如下说法,正确的是( )A .离地越低的太空垃圾运行周期越大B .离地越高的太空垃圾运行角速度越小C .由公式v =gr 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解析:设地球质量为M ,垃圾质量为m ,垃圾的轨道半径为r .由牛顿第二定律可得:G Mm r2=m (2πT)2r ,垃圾的运行周期:T =2πr 3GM,由于π、G 、M 是常数,所以离地越低的太空垃圾运行周期越小,故A 错误;由牛顿第二定律可得:G Mm r2=mω2r ,垃圾运行的角速度ω=GMr 3,由于G 、M 是常数,所以离地越高的垃圾的角速度越小,故B 正确;由牛顿第二定律可得:G Mm r 2=m v 2r,垃圾运行的线速度v =GMr ,由于G 、M 是常数,所以离地越高的垃圾线速度越小,故C 错误;由线速度公式v =GM r可知,在同一轨道上的航天器与太空垃圾线速度相同,如果它们绕地球飞行的运转方向相同,它们不会碰撞,故D 错误.答案:B7.原香港中文大学校长、被誉为“光纤之父”的华裔科学家高锟和另外两名美国科学家共同分享了2009年度的诺贝尔物理学奖.早在1996年中国科学院紫金山天文台就将一颗于1981年12月3日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为“高锟星”.假设“高锟星”为均匀的球体,其质量为地球质量的1k ,半径为地球半径的1q,则“高锟星”表面的重力加速度是地球表面重力加速度的( )A.q kB.k qC.q 2kD.k 2q解析:根据黄金代换式g =Gm 星R 2,并利用题设条件,可求出C 项正确.答案:C8.卫星在到达预定的圆周轨道之前,运载火箭的最后一节火箭仍和卫星连接在一起(卫星在前,火箭在后),先在大气层外某一轨道a 上绕地球做匀速圆周运动,然后启动脱离装置,使卫星加速并实现星箭脱离,最后卫星到达预定轨道b ,关于星箭脱离后,下列说法正确的是( )A .预定轨道b 比某一轨道a 离地面更高,卫星速度比脱离前大B .预定轨道b 比某一轨道a 离地面更低,卫星的运行周期变小C .预定轨道b 比某一轨道a 离地面更高,卫星的向心加速度变小D .卫星和火箭仍在同一轨道上运动,卫星的速度比火箭大解析:火箭与卫星脱离时,使卫星加速,此时G Mm r 2<m v 2r,卫星将做离心运动,到达比a 更高的预定轨道;由G Mmr 2=ma n 得a n =Mm r2,即r 越大,卫星的向心加速度越小.答案:C9. “神舟十号”绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列事件不可能发生的是( ) A .航天员在轨道舱内能利用弹簧拉力器进行体能锻炼 B .悬浮在轨道舱内的水呈现圆球状C .航天员出舱后,手中举起的五星红旗迎风飘扬D .从飞船舱外自由释放的伴飞小卫星与飞船的线速度相等解析:“神舟十号”在绕地球做匀速圆周运动的过程中处于完全失重状态,在该状态下,一切由重力产生的物理现象都将消失,靠重力才能使用的仪器也不能使用;弹簧拉力器不是靠重力工作的,其工作原理与其本身劲度系数有关,所以即使其处于完全失重状态也不影响使用,选项A 可能发生,不符合题意;悬浮在轨道舱内的水不受重力的影响,其在液体表面张力的作用下会呈现圆球状,所以选项B 可能发生,不符合题意;太空中无空气也就无风,五星红旗不可能迎风飘扬,选项C 符合题意;从飞船舱外自由释放的伴飞小卫星与飞船的轨道半径相同,线速度相等,选项D 可能发生,不符合题意.本题答案为C.答案:C10.宇宙中两个星球可以组成双星,它们只在相互间的万有引力作用下,绕球心连线的某点做周期相同的匀速圆周运动.根据宇宙大爆炸理论,双星间的距离在不断缓慢增加,设双星仍做匀速圆周运动,则下列说法错误的是( )A .双星间的万有引力减小B .双星做圆周运动的角速度增大C .双星做圆周运动的周期增大D .双星做圆周运动的半径增大解析:距离增大万有引力减小,A 正确;由m 1r 1ω2=m 2r 2ω2及r 1+r 2=r 得r 1=m 2r m 1+m 2,r 2=m 1rm 1+m 2,可知D 正确.F =G m 1m 2r 2=m 1r 1ω2=m 2r 2ω2,r 增大F 减小,因r 1增大,故ω减小,B 错;由T =2πω知C 正确.答案:B11.下面是地球、火星的有关情况比较.) A .地球公转的线速度小于火星公转的线速度 B .地球公转的向心加速度大于火星公转的向心加速度 C .地球的自转角速度小于火星的自转角速度 D .地球表面的重力加速度大于火星表面的重力加速度解析:地球和火星都绕太阳公转,由G Mm r 2=m v 2r,得v =GMr,地球公转的半径小,故地球公转的线速度大,A 项错误;由G Mmr2=ma ,得地球公转的向心加速度大于火星公转的向心加速度,B 项正确;地球自转周期小于火星,由ω=2πT得地球的自转角速度大于火星的自转角速度,C 项错误;由于题目没有给出地球和火星的质量及相应的半径,故不能比较它们表面的重力加速度,D 项错误.答案:B12.(多选题)下表是卫星发射的几组数据,其中发射速度v 0是燃料燃烧完毕时火箭具有的速度,之后火箭带着卫星依靠惯性继续上升,到达指定高度h 后再星箭分离,分离后的卫星以环绕速度v 绕地球运动.根据发射过程和表格中的数据,下面哪些说法是正确的( )A.B .离地越高的卫星机械能越大 C .离地越高的卫星环绕周期越大D .当发射速度达到11.18 km/s 时,卫星能脱离地球到达宇宙的任何地方解析:由机械能守恒定律知,A 正确.对B 选项,由于卫星的机械能除了与高度有关外,还与质量有关,所以是错误的;由G Mm r 2=m 4π2T2r 知,离地面越高的卫星周期越大,C 正确;从列表中可以看出,11.18 km/s 的发射速度是第二宇宙速度,此速度是使卫星脱离地球围绕太阳运转,成为太阳的人造行星的最小发射速度,但逃逸不出太阳系,D 错误.答案:AC第Ⅱ卷(非选择题,共52分)二、计算题(本题共4小题,共52分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13.(10分)“嫦娥三号”探测器在西昌发射中心发射成功.“嫦娥三号”经过几次成功变轨以后,探测器状态极其良好,成功进入绕月轨道.“嫦娥三号”探测器在月球表面预选着陆区域成功着陆,标志我国已成为世界上第三个实现地外天体软着陆的国家.设“嫦娥三号”探测器环绕月球的运动为匀速圆周运动,它距月球表面的高度为h ,已知月球表面的重力加速度为g 、月球半径为R ,引力常量为G ,则(1)探测器绕月球运动的向心加速度为多大; (2)探测器绕月球运动的周期为多大. 解析:(1)对于月球表面附近的物体有GMmR 2=mg 根据牛顿第二定律有GMm ′R +h 2=m ′a解得a =gR 2R +h2(2)万有引力提供探测器做匀速圆周运动的向心力有GMm ′R +h 2=m ′(2πT)2(R +h ) 解得T =2πR +h3gR 2.答案:(1)gR 2R +h2(2)2πR +h 3gR 214.(13分)晴天晚上,人能看见卫星的条件是卫星被太阳照着且在人的视野之内,一个可看成漫反射体的人造地球卫星的圆形轨道与赤道共面,卫星自西向东运动,春分期间太阳垂直射向赤道,赤道上某处的人在日落后8小时时在西边的地平线附近恰能看到它,之后极快地变暗而看不到了,已知地球的半径R 地=6.4×106m .地面上的重力加速度为10 m/s 2.估算:(答案要求精确到两位有效数字)(1)卫星轨道离地面的高度; (2)卫星的速度大小.解析:(1)根据题意作出如图所示由题意得∠AOA ′=120°,∠BOA =60°,由此得 卫星的轨道半径r =2R 地,①卫星距地面的高度h=R地=6.4×106 m,②(2)由万有引力提供向心力得GMm r 2=mv 2r,③由于地球表面的重力加速度g =GMR 2地,④ 由③④得v =gR 2地r=gR 地2=10×6.4×1062m/s≈5.7×103m/s.答案:(1)6.4×106m (2) 5.7×103m/s15.(14分)某航天飞机在地球赤道上空飞行,轨道半径为r ,飞行方向与地球的自转方向相同,设地球的自转角速度为ω0,地球半径为R ,地球表面重力加速度为g ,在某时刻航天飞机通过赤道上某建筑物的上方,求它下次通过该建筑物上方所需的时间.解析:用ω表示航天飞机的角速度,用m 、M 分别表示航天飞机及地球的质量, 则有GMm r2=mrω2. 航天飞机在地面上, 有G Mm R2=mg . 联立解得ω=gR 2r 3, 若ω>ω0,即飞机高度低于同步卫星高度,用t 表示所需时间, 则ωt -ω0t =2π 所以t =2πω-ω0=2πgR2r 3-ω0若ω<ω0,即飞机高度高于同步卫星高度,用t 表示所需时间,则ω0t -ωt =2π 所以t =2πω0-ω=2πω0-gR 2r 3答案:2πgR 2r 3-ω0或2πω0-gR 2r 316.(15分)在有“科学界奥斯卡”之称的美国《科学》杂志2003年度世界科技大突破评选中,物理学中的“证明宇宙是由暗物质和暗能量‘主宰’”的观点名列榜首,成为当今科技突破中的头号热点.世界科技的发展显示,暗物质、暗能量正成为天体物理学研究的重点.宇宙中的暗物质是不能直接观测到的东西,存在的依据来自子螺旋转的星系和星团,这些星系和星团以自身为中心高速旋转而没有飞散开去,仅靠自身质量产生的引力是远不足以把它们集合在一起的,一定存在暗物质,它的吸引力足以把这些旋转的星系牢牢抓住.根据对某一双星系统的光学测量确定该双星系统中每一个星体的质量都是M ,两者相距L (L 远大于星体的直径),它们正围绕两者连线的中点做圆周运动.(1)若没有其他物质存在,试推算该双星系统的运动周期T.aa (2)若实验上观测到的运动周期为T ′,且T ′∶T = 1∶N (N > 1),为了解释观测周期T ′和(1)中理论上推算的双星运动的周期T 不同,目前有一种理论认为,在宇宙中可能存在一种用望远镜也观测不到的暗物质.作为一种简化模型,我们假定在以这两个星体连线为直径的球体内均匀分布着这种暗物质,而不考虑其他暗物质的影响,试根据这一模型和上述观测结果确定该星系间这种暗物质的密度.解析:(1)双星均绕它们的连线中点做圆周运动,设运动的周期为T ,根据万有引力提供向心力,有:G M 2L 2 = M ·L 2·⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2 解得:周期T = πL 2LGM .(2)根据观测结果,星体运动的周期T ′ < T ,说明双星系统中受到的向心力大于本身的引力,故它还受到其他指向中心的作用力.由题意知,这一作用力来源于均匀分布的暗物质.均匀分布在球内的暗物质对双星系统的作用与一个质量等于球内暗物质的总质量M ′而位于中点处的质点相同,考虑到暗物质作用后双星的运动周期即为T ′,则有:G M 2L 2+G MM ′⎝ ⎛⎭⎪⎫L 22 =M ·L 2·⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT ′2 由题设条件可知,T ′∶T = 1∶N联立解得:M ′ = N -14M 设所求暗物质的密度为ρ,有:ρ·43π·⎝ ⎛⎭⎪⎫L 23 = N -14M 解得:ρ =3N -1M 2πL 3. 答案:(1)πL2L GM (2)3N -1M 2πL3 欢迎您的下载,资料仅供参考!。
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。
