XX届高考物理圆周运动、航天与星体问题冲刺专题复习
高考物理一轮总复习 必修部分 第4章 曲线运动 万有引

2.对公式 v=ωr 的理解 当 r 一定时,v 与 ω 成正比;当 ω 一定时,v 与 r 成正比;当 v 一定时,ω 与 r 成反比。 3.对 a=vr2=ω2r 的理解 当 v 一定时,a 与 r 成反比;当 ω 一定时,a 与 r 成正比。 4.常见的三种传动方式及特点 (1)皮带传动:如图甲、乙所示,皮带与两轮之间无相对滑动时,两轮边缘线速度大小相等,即 vA=vB。
3.[对离心现象的理解]下列关于离心现象的说法正确的是( ) A.当物体所受的离心力大于向心力时产生离心现象 B.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将做背离圆心的圆周运动 C.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将沿切线做直线运动 D.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失后,物体将做曲线运动
解析 物体只要受到力,必有施力物体,但“离心力”是没有施力物体的,故所谓的离心力是不存在 的,只要向心力不足,物体就做离心运动,故 A 选项错;做匀速圆周运动的物体,当所受的一切力突然消 失后,物体做匀速直线运动,故 B、D 选项错,C 选项正确。
板块二 考点细研·悟 法培优
考点 圆周运动的运动学分析 基础强化 1.圆周运动各物理量间的关系
2.近心运动:当 Fn>mω2r 时,物体将逐渐靠近 圆心,做近心运动。
双基夯实
一、思维辨析 1.做圆周运动的物体,一定受到向心力的作用,所以分析受力时,必须指出受到向心力的作用。( × ) 2.匀速圆周运动是匀变速曲线运动,非匀速圆周运动是变加速曲线运动。( × ) 3.匀速圆周运动的向心加速度与半径成反比。( × ) 4.在光滑的水平路面上汽车不可以转弯。( √ ) 5.摩托车转弯时速度过大就会向外发生滑动,这是摩托车受沿转弯半径向外的离心力作用的缘故。 (×) 6.火车转弯速率小于规定的数值时,内轨受到的压力会增大。( √ )
高考物理一轮总复习课后习题 第5章 万有引力与航天 第3讲 专题提升 天体运动的四大问题 (4)

第3讲专题提升:天体运动的四大问题基础对点练题组一卫星的变轨和对接问题1.(多选)(海南卷)如图所示,1、2轨道分别是天宫二号飞船在变轨前后的轨道,下列说法正确的是( )A.飞船从1轨道变到2轨道要点火加速B.飞船在1轨道的周期大于在2轨道的周期C.飞船在1轨道的速度大于在2轨道的速度D.飞船在1轨道的加速度大于在2轨道的加速度2.我国在海南文昌航天发射场,用长征五号遥五运载火箭成功将嫦娥五号探测器送入预定轨道。
嫦娥五号在进入环月圆轨道前要进行两次“刹车”,如图所示,第一次“刹车”是在P点让其进入大椭圆轨道,第二次是在P点让其进入环月轨道。
下列说法正确的是( )A.探测器在不同轨道上经过P点时所受万有引力相同B.探测器完成第二次“刹车”后,运行过程线速度保持不变C.探测器在环月轨道上运行周期比在大椭圆轨道上运行周期大D.探测器在环月轨道上运动的机械能比在大椭圆轨道上运动的机械能大3.“天舟五号”货运飞船仅用2小时就与“天宫”空间站快速交会对接,创造了世界纪录。
飞船从预定轨道Ⅰ的A点第一次变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达椭圆轨道的远地点B时,再次变轨进入空间站的运行轨道Ⅲ,与空间站实现对接,假设轨道Ⅰ和Ⅲ都近似为圆轨道,不计飞船质量的变化,则飞船( )A.在轨道Ⅰ的线速度大于第一宇宙速度B.在轨道Ⅰ上的运行周期小于空间站的运行周期C.第一次变轨需加速,第二次变轨需减速D.在圆轨道Ⅰ上A点与椭圆轨道Ⅱ上A点的加速度不同题组二双星和多星问题4.天文学家发现了一对被称为“灾变变星”的罕见双星系统,约每51 min 彼此绕行一圈,通过天文观测的数据,模拟该双星系统的运动,推测在接下来的7 000万年里,这对双星彼此绕行的周期逐渐减小至18 min。
如果将该双星系统简化为理想的圆周运动模型,如图所示,两星球在万有引力作用下,绕O点做匀速圆周运动。
不考虑其他天体的影响,两颗星球的质量不变,在彼此绕行的周期逐渐减小的过程中,下列说法正确的是( )A.每颗星球的角速度都在逐渐变小B.两颗星球的距离在逐渐变大C.两颗星球的轨道半径之比保持不变D.每颗星球的加速度都在变小题组三卫星的追及和相遇问题5.如图所示,卫星甲、乙均绕地球做匀速圆周运动,轨道平面相互垂直,乙3倍。
高考物理一轮复习专题4.5 卫星与航天(精讲)(原卷版)

专题4.5卫星与航天1.掌握宇宙速度及卫星运行参数。
2.理解双星模型和多星模型。
3.理解同步卫星问题和变轨问题。
知识点一宇宙速度及卫星运行参数1.三种宇宙速度比较宇宙速度数值(km/s)意义第一宇宙速度7.9地球卫星最小发射速度(环绕速度)第二宇宙速度11.2物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度(脱离速度)第三宇宙速度16.7物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度(逃逸速度)2.第一宇宙速度的计算方法(1)由GMm R 2=m v 2R得v =GMR。
(2)由mg =mv 2R得v =gR 。
3.物理量随轨道半径变化的规律G Mm r2=r =R 地+h m v 2r→v =GMr →v ∝1r 2r →ω=GMr 3→ωm 4π2T 2r →T =4π2r 3GM→T →a =GM r 2→a ∝1r 2=GMm R 2地近地时→GM =gR 2地4.同步卫星的六个“一定”知识点二双星模型和多星模型1.双星模型(1)定义:绕公共圆心转动的两个星体组成的系统,我们称之为双星系统,如图所示。
(2)特点:①各自所需的向心力由彼此间的万有引力相互提供,即Gm 1m 2L 2=m 1ω21r 1=m 14π2T 21r 1,Gm 1m 2L 2=m 2ω22r 2=m 24π2T 22r 2。
②两颗星的周期及角速度都相同,即T 1=T 2,ω1=ω2。
③两颗星的半径与它们之间的距离关系为:r 1+r 2=L 。
(3)两颗星到圆心的距离r 1、r 2与星体质量成反比,即m 1m 2=r 2r 1。
2.多星模型(1)定义:所研究星体的万有引力的合力提供做圆周运动的向心力,除中央星体外,各星体的角速度或周期相同。
(2)三星模型①如图所示,三颗质量相等的行星,一颗行星位于中心位置不动,另外两颗行星围绕它做圆周运动。
这三颗行星始终位于同一直线上,中心行星受力平衡。
运转的行星由其余两颗行星的引力提供向心力:Gm 2r 2+Gm 22r 2=ma 向。
高考物理专题复习_圆周运动万有引力与航天23张

离为r,地球质量为M,引力常量为G,则
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D.当
时,a所受摩擦力的大小为kmg
v D.当
时,a所受摩擦力的大小为kmg
法向:F F G ma m 精编优质课PPT高考物理专题复n习-专题四-圆周运动 万有1引力与航天(共2n3张PPT)(获奖课件推荐下载) R 精编优质课PPT高考物理专题复习-专题四-圆周运动 万有引力与航天(共23张PPT)(获奖课件推荐下载)
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思维突破
万能公式:匀速圆周运动,合外力提供向心力 F合=Fn=man
双星系统:
m:G
Mm (r R)2
m 2 R
M
Mm : G (r R)2
M2r
mR Mr
r
R
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是
D:
,A的夹角θ较小,A对缆绳的拉力
F
A.入轨后可以位于扬州正上方 精编优质课PPT高考物理专题复习-专题四-圆周运动 万有引力与航天(共23张PPT)(获奖课件推荐下载)
G2 C.卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度
精编优质课PPT高考物理专题复习-专题四-圆周运动 万有引力与航天(共23张PPT)(获奖课件推荐下载) [2011·安徽卷] 一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替. 匀速圆周运动:合外力提供向心力F合=man ; D.向心加速度小于地面的重力加速度
2024届高考物理复习讲义:专题强化七 卫星运动的三类问题

专题强化七卫星运动的三类问题学习目标 1.会分析卫星的变轨过程及各物理量的变化。
2.掌握双星或多星模型的特点。
3.会分析卫星的追及与相遇问题。
考点一卫星的变轨和能量问题1.变轨原理(1)为了节省能量,在赤道上顺着地球自转方向发射卫星到圆轨道Ⅰ上,如图所示。
(2)在A 点(近地点)点火加速,由于速度变大,万有引力不足以提供卫星在轨道Ⅰ上做圆周运动的向心力,卫星做离心运动进入椭圆轨道Ⅱ。
(3)在B 点(远地点)再次点火加速进入圆形轨道Ⅲ。
2.变轨过程各物理量比较速度关系在A 点加速:v ⅡA >v Ⅰ,在B 点加速:v Ⅲ>v ⅡB ,即v ⅡA >v Ⅰ>v Ⅲ>v ⅡB(向心)加速度关系a Ⅲ=a ⅡB a ⅡA =a Ⅰ周期关系T Ⅰ<T Ⅱ<T Ⅲ机械能E Ⅰ<E Ⅱ<E Ⅲ例1(2023·江苏南京模拟)2020年我国实施“天问一号”计划,通过一次发射,实现“环绕、降落、巡视”三大任务。
如图1所示,探测器经历椭圆轨道Ⅰ→椭圆轨道Ⅱ→圆轨道Ⅲ的变轨过程。
Q 为轨道Ⅰ远火点,P 为轨道Ⅰ近火点,探测器在三个轨道运行时都经过P 点。
则探测器()图1A.沿轨道Ⅰ运行至P点速度大于运行至Q点速度B.沿轨道Ⅱ运行至P点的加速度小于沿轨道Ⅲ运行至P点的加速度C.沿轨道Ⅰ运行的周期小于沿轨道Ⅱ运行的周期D.与火星连线在相等时间内,沿轨道Ⅰ运行与沿轨道Ⅱ运行扫过面积相等答案A解析根据开普勒第二定律可知,沿轨道Ⅰ运行至近火点P的速度大于运行至远火点Q的速度,选项A正确;根据a=GMr2可知,沿轨道Ⅱ运行至P点的加速度等于沿轨道Ⅲ运行至P点的加速度,选项B错误;根据开普勒第三定律r3T2=k,可知沿轨道Ⅰ运行的半长轴大于沿轨道Ⅱ运行的半长轴,则沿轨道Ⅰ运行的周期大于沿轨道Ⅱ运行的周期,选项C错误;根据开普勒第二定律可知,沿同一轨道运动时在相等的时间内与火星的连线扫过的面积相等,而在相等时间内,沿轨道Ⅰ运行与沿轨道Ⅱ运行扫过面积一定不相等,选项D错误。
高考物理一轮复习 第四章 曲线运动 万有引力与航天 第3节 圆周运动 新人教版

2.(多选)(2018·宜宾模拟)在设计水平面内的火车轨道的转弯处 时,要设计为外轨高、内轨低的结构,即路基形成一外高、内低的 斜坡(如图所示),内、外两铁轨间的高度差在设计上应考虑到铁轨转 弯的半径和火车的行驶速度大小.若某转弯处设计为当火车以速率 v 通过时,内、外两侧铁轨所受轮缘对它们的压力均恰好为零.车轮 与铁轨间的摩擦可忽略不计,则下列说法中正确的是( )
解析: D [设夹子与物块间静摩擦力为 f,匀速运动时,绳中
张力 T=Mg=2f.摆动时,物块没有在夹子中滑动,说明匀速运动过
程中,夹子与物块间的静摩擦力没有达到最大值,A 错误;碰到钉
子后,物块开始在竖直面内做圆周运动,在最低点,对整体 T′-Mg
=MvL2,对物块 2f-Mg=MvL2,所以 T′=2f,由于 f≤F,所以选项 B
3.向心力的公式 Fn=man=mvr2= mω2r =m4Tπ22r= m4π2n2r .
判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”. (1)做圆周运动的物体,一定受到向心力的作用,所以分析做圆 周运动物体的受力时,除了分析其受到的其他力,还必须指出它受 到向心力的作用.( × ) (2)做圆周运动的物体所受到的合外力不一定等于向心力.( √ ) (3)做圆周运动的物体所受合外力突然消失,物体将沿圆周的半 径方向飞出.( × )
A.P、Q 的线速度相同 B.玻璃盘的转动方向与摇把转动方向相反 C.P 点的线速度大小约为 1.6 m/s D.摇把的转速约为 400 r/min
解析: BC [由于线速度的方向沿曲线的切线方向,由图可知,P、 Q 两点的线速度的方向一定不同,故 A 错误;若主动轮做顺时针转动,从 动轮通过皮带的摩擦力带动转动,所以从动轮逆时针转动,所以玻璃盘的 转动方向与摇把转动方向相反,故 B 正确;玻璃盘的直径是 30 cm,转速 是 100 r/min,所以线速度 v=ωr=2nπr=2×16000×π×02.3 m/s=0.5π m/s≈1.6 m/s,故 C 正确;从动轮边缘的线速度 vc=ω·rc=2×16000×π×0.02 m/s=115π m/s,由于主动轮的边缘各点的线速度与从动轮边缘各点的线速 度的大小相等,即 vz=vc,所以主动轮的转速 nz=2ωπz=2vrπzz =2π×1150π.08r/s= 25 r/min,故 D 错误.]
2024届高考物理一轮复习:天体运动热点问题
第四章曲线运动天体运动热点问题【考点预测】1.卫星的变轨问题2. 星球稳定自转的临界问题3. 双星、多星模型4. 天体的“追及”问题5.万有引力定律与几何知识的结合【方法技巧与总结】卫星的变轨和对接问题1.变轨原理(1)为了节省能量,在赤道上顺着地球自转方向发射卫星到圆轨道Ⅰ上,如图所示.(2)在A点(近地点)点火加速,由于速度变大,万有引力不足以提供卫星在轨道Ⅰ上做圆周运动的向心力,卫星做离心运动进入椭圆轨道Ⅱ.(3)在B点(远地点)再次点火加速进入圆形轨道Ⅲ.2.变轨过程分析(1)速度:设卫星在圆轨道Ⅰ和Ⅲ上运行时的速率分别为v1、v3,在轨道Ⅱ上过A点和B 点时速率分别为v A、v B.在A点加速,则v A>v1,在B点加速,则v3>v B,又因v1>v3,故有v A>v1>v3>v B.(2)加速度:因为在A点,卫星只受到万有引力作用,故不论从轨道Ⅰ还是轨道Ⅱ上经过A点,卫星的加速度都相同,同理,卫星在轨道Ⅱ或轨道Ⅲ上经过B点的加速度也相同.(3)周期:设卫星在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ轨道上的运行周期分别为T1、T2、T3,轨道半径分别为r1、r2(半长轴)、r3,由开普勒第三定律r3T2=k可知T1<T2<T3.(4)机械能:在一个确定的圆(椭圆)轨道上机械能守恒.若卫星在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ轨道的机械能分别为E1、E2、E3,从轨道Ⅰ到轨道Ⅱ,从轨道Ⅱ到轨道Ⅲ,都需要点火加速,则E1<E2<E3. 【题型归纳目录】题型一:卫星的变轨问题题型二:星球稳定自转的临界问题题型三:双星模型题型四:天体的“追及”问题【题型一】卫星的变轨问题【典型例题】例1.(2023·安徽·校联考模拟预测)《天问》是中国战国时期诗人屈原创作的一首长诗,全诗问天问地问自然,表现了作者对传统的质疑和对真理的探索精神,我国探测飞船天问一号发射成功飞向火星,屈原的“天问”梦想成为现实,也标志着我国深空探测迈向一个新台阶,如图所示,轨道1是圆轨道,轨道2是椭圆轨道,轨道3是近火圆轨道,天问一号经过变轨成功进入近火圆轨道3,已知引力常量G,以下选项中正确的是()A.天问一号在B点需要点火加速才能从轨道2进入轨道3B.天问一号在轨道2上经过B点时的加速度大于在轨道3上经过B点时的加速度C.天问一号进入近火轨道3后,测出其近火环绕周期T,可计算出火星的平均密度D.天问一号进入近火轨道3后,测出其近火环绕周期T,可计算出火星的质量【方法技巧与总结】卫星的变轨问题卫星变轨的实质卫星速度突然增大卫星速度突然减小练1.(2023·广东·广州市第二中学校联考三模)天问一号火星探测器搭乘长征五号遥四运载火箭成功发射意味着中国航天开启了走向深空的新旅程。
高考物理一轮复习 第4章 曲线运动 万有引力与航天 第3节 圆周运动学案
学习资料第3节圆周运动一、圆周运动及其描述1.匀速圆周运动(1)定义:做圆周运动的物体,若在相等的时间内通过的圆弧长相等,就是做匀速圆周运动。
(2)特点:加速度大小不变,方向始终指向圆心,是变加速运动.(3)条件:合外力大小不变、方向始终与速度方向垂直且指向圆心。
2.描述圆周运动的物理量物理量意义、方向公式、单位线速度(v)①描述圆周运动的物体运动快慢的物理量②是矢量,方向和半径垂直,和圆周相切①v=ΔsΔt=错误!②单位:m/s角速度(ω) ①描述物体绕圆心转动快慢的物理量②中学不研究其方向①ω=错误!=错误!②单位:rad/s周期(T)和转速(n)或频率(f) ①周期是物体沿圆周运动一周的时间②转速是物体单位时间转过的圈数;频率是单位时间内运动重复的次数①T=错误!单位:s②n的单位:r/s、r/min,f的单位:Hz向心加速度(a)①描述速度变化快慢的物理量②方向指向圆心①a=错误!=rω2②单位:m/s21.作用效果向心力产生向心加速度,只改变速度的方向,不改变速度的大小。
2.大小F=m错误!=mω2r=m错误!r=mωv=4π2mf2r。
3.方向始终沿半径方向指向圆心,时刻在改变,即向心力是一个变力.4.来源向心力可以由一个力提供,也可以由几个力的合力提供,还可以由一个力的分力提供。
三、离心现象1.现象做圆周运动的物体,在所受合外力突然消失或不足以提供圆周运动所需向心力的情况下,就做逐渐远离圆心的运动。
2.受力特点及轨迹①当F n=mω2r时,物体做匀速圆周运动。
②当F n=0时,物体沿切线方向飞出。
③当F n<mω2r时,物体逐渐远离圆心,做离心运动。
④当F n>mω2r时,物体逐渐靠近圆心,做近心运动.1.思考辨析(正确的画“√”,错误的画“×")(1)匀速圆周运动是匀加速曲线运动. (×)(2)做匀速圆周运动的物体的向心加速度与半径成反比。
(×)(3)做匀速圆周运动的物体所受合外力为变力。
圆周运动航天与星体问题(打印题)
高三物理专题复习(三)【圆周运动、航天与星体的运动】1、火车转弯2、汽车过拱桥3、圆锥问题4、绳杆球5.圆周运动的临界问题(1)如图3-1所示,绳系小球在竖直平面内做圆周运动及小球沿竖直圆轨道的内侧面做圆周运动过最高点的临界问题(小球只受重力、绳或轨道的弹力).(2)如图3-2所示,轻质杆一端的小球绕杆的另一端做圆周运动及小球在竖直放置的圆环内做圆周运动过最高点的临界问题.绳N mg N mg6、在地球上,赤道附近的物体A 和北京附近的物体B ,随地球的自转而做匀速圆周运动.可以判断A .物体A 与物体B 的向心力都指向地心B .物体A 的线速度的大小小于物体B 的线速度的大小C .物体A 的角速度的大小大于物体B 的角速度的大小D .物体A 的向心加速度的大小大于物体B 的向心加速度的大小7、 假如一做圆周运动的人造地球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v=ωr ,可知卫星运动的线速度增大到原来的2倍。
B. 根据公式r v m F 2=,可知卫星所需的向心力将减小到原来的21。
C. 根据公式2rMm G F =,可知地球提供的向心力将减小到原来的41。
D .根据上述选项B 和C 给出的公式,可知卫星运动的线速度将减小到原来的22。
8、如图所示,两个34圆弧轨道固定在水平地面上,半径R 相同,A 轨道由金属凹槽制成,B 轨道由金属圆管制成,均可视为光滑轨道.在两轨道右侧的正上方分别将金属小球A 和B 由静止释放,小球距离地面的高度分别用h A 和h B 表示,则下列说法正确的是( )A .若h A =hB ≥2R ,则两小球都能沿轨道运动到最高点B .若h A =h B =3R 2,由于机械能守恒,两个小球沿轨道上升的最大高度均为3R 2C .适当调整h A 和h B ,均可使两小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处D .若使小球沿轨道运动并且从最高点飞出,A 小球的最小高度为5R 2,B 小球在h B >2R 的任何高度均可9、2008年9月25日到28日,我国成功发射了神舟七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱.飞船先沿椭圆轨道飞行,后在远地点343千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343千米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟.下列判断正确的是[2009年高考·山东理综卷]( )A .飞船变轨前后的机械能相等B .飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态C .飞船在此圆轨道上运动的角速度大于同步卫星运动的角速度D .飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度10、如图3所示,水平的木板B 托着木块A 一起在竖直平面内做匀速圆周运动,从水平位置a 沿逆时针方向运动到最高点b 的过程中( )A .B 对A 的支持力越来越大 B .B 对A 的支持力越来越小C .B 对A 的摩擦力越来越大D .B 对A 的摩擦力越来越小11、如图所示,暗室内,电风扇在频闪光源照射下运转,光源每秒闪光30次。
2025年高考二轮复习物理热点2 航天技术类4
热点二 航天技术类选择题1~6题,每小题6分,7~9题,每小题8分,共60分1.(2024山东烟台一模)“星下点”是指卫星和地心连线与地球表面的交点。
如图甲所示是人造地球卫星A 的运行圆轨道及“星下点”示意图,卫星A 的绕行方向与地球自转方向一致,M 点是卫星A 某时刻的“星下点”,如图乙所示是卫星A 的“星下点”在完整地球平面图上一段时间内的轨迹,已知地球同步卫星B (图中未画出)的轨道半径为r ,则卫星A 的轨道半径为( )A.r 5B.r 3C.√93D.√33 答案 C解析 由图乙可知,地球每自转一圈卫星运动3圈,卫星做圆周运动,根据万有引力提供向心力GMmr 2=m (2πT )2r ,可得同步卫星的周期为T=2π√r 3GM ,卫星A 的周期为T'=2π√r '3GM =T 3,则卫星A 的轨道半径r'=√93,故C 正确。
2.(多选)(2024广东二模)2024年,我国探月计划第六个探测器嫦娥六号出征月球,飞往月球背面采集土壤并返回地球。
如图所示,O 1为地球的球心、O 2为月球的球心,图中的P 点为地—月系统的一个拉格朗日点,在该点的物体能够保持和地球、月球相对位置关系不变,以和月球相同的角速度绕地球做匀速圆周运动。
地球上的人总是只能看到月球的正面,嫦娥六号将要达到的却是月球背面的M 点,为了保持和地球的联系,我国还将发射鹊桥二号中继通信卫星,让其在以P 点为圆心、垂直于地月连线的圆轨道上运动。
下列说法正确的是( )A.我们无法看到月球的背面,是因为月球的自转周期和公转周期相同B.发射嫦娥六号时,发射速度要超过第二宇宙速度,让其摆脱地球引力的束缚C.以地球球心为参考系,鹊桥二号中继卫星做匀速圆周运动D.鹊桥二号中继卫星受到地球和月球引力的共同作用答案AD解析因为潮汐锁定,月球的自转周期和公转周期相同,所以我们无法看到月球的背面,故A项正确;嫦娥六号并没摆脱地球引力的束缚,因此发射速度不会超过第二宇宙速度,故B项错误;以地球为参考系,鹊桥二号一方面绕地月系统共同的圆心做匀速圆周运动,另一方面绕P点做匀速圆周运动,因此以地心为参考系,它是两个匀速圆周运动的合运动,故C项错误;鹊桥二号中继卫星受地球和月球共同引力的作用,故D项正确。
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XX届高考物理圆周运动、航天与星体问题冲刺专题复习XX届高考黄冈中学物理冲刺讲解、练习题、预测题05:第3专题圆周运动、航天与星体问题知识网络考点预测本专题包含两类问题或者说两大题型,无论是星体问题还是其他圆周运动的问题,往往都要运用牛顿运动定律和功能关系进行求解,但由于在高考中地位重要,因`而单独作为一个专题进行总结、分类和强化训练.航天与星体问题是近几年各地高考卷中的必考题型.由于对这个小模块每年都考,各类题型都有,考得很细,所以历年高考试题往往与近期天文的新发现或航天的新成就、新事件结合,我们在平时学习的过程中应多思考这类天文新发现和航天新事件中可能用于命题的要素.在高考卷中,关于航天及星体问题的大部分试题的解题思路明确,即向心力由万有引力提供,设问的难度不大,但也可能出现设问新颖、综合性强、难度大的试题.如XX年高考全国理综卷Ⅱ中第25题,XX年高考全国理综卷Ⅱ第26题.要点归纳一、圆周运动.描述匀速圆周运动的相关物理量及其关系物理量:线速度v、角速度ω、周期T、频率f、转速n、向心加速度a等等.关系:v=2πrT=ωr=2πrf,a=v2r=ω2r=4π2T2r =4π2f2r..匀速圆周运动的向心力向心力的:向心力是由效果命名的力,它可以由重力、弹力、摩擦力等力来充当,也可以是由这些力的合力或它们的分力来提供,即任何力都可能提供向心力,向心力的作用是只改变线速度的方向,不改变线速度的大小.大小:F向=a=v2r=ω2r=4π2T2r=4π2f2r.圆周运动的临界问题分析圆周运动的临界问题时,一般应从与研究对象相联系的物体的力学特征着手.如图3-1所示,绳系小球在竖直平面内做圆周运动及小球沿竖直圆轨道的内侧面做圆周运动过最高点的临界问题.图3-1由于小球运动到圆轨迹的最高点时,绳或轨道对小球的作用力只能向下,作用力最小为零,所以小球做完整的圆周运动在最高点应有一最小速度vin.当小球刚好能通过最高点时,有:g=vin2r解得:vin=gr.又由机械能守恒定律有:12v下2=12v上2+g•2R,可得v下≥5gR所以,小球要能通过最高点,它在最高点时的速度v需要满足的条件是v≥gr.当v>gr时,绳对球产生拉力,轨道对球产生压力.如图3-2所示,轻质杆一端的小球绕杆的另一端做圆周运动及小球在竖直放置的圆环内做圆周运动过最高点的临界问题.图3-2分析小球在最高点的受力情况:小球受重力g、杆或轨道对小球的力F.小球在最高点的动力学方程为:g+F=v2r.由于小球运动到圆轨迹的最高点时,杆或轨道对小球的作用力可以向下,可以向上,也可以为零;以向下的方向为正方向,设小球在最高点时杆或轨道对它的作用力大小为F,方向向上,速度大小为v,则有:g-F=v2r当v=0时,F=g,方向向上;当0<v<gr时,F随v的增大而减小,方向向上;当v=gr时,F=0;当v>gr时,F为负值,表示方向向下,且F随v的增大而增大..弯道问题火车的弯道、公路的弯道都向内侧倾斜,若弯道半径为r,车辆通过速度为v0,则弯道的倾角应为:θ=arctanv02rg.飞机、鸟在空中盘旋时受力与火车以“v0”过弯道相同,故机翼、翅膀的倾角θ=arctanv2rg.图3-3骑自行车在水平路面上转弯时,向心力由静摩擦力提供,但车身的倾斜角仍为θ=arctanv2rg.二、航天与星体问题.天体运动的两个基本规律万有引力提供向心力行星卫星模型:F=Gr2=v2r=rω2=4π2T2r双星模型:G12L2=1ω2r1=2ω2其中,G=6.67×10-11N•2/g2.万有引力等于重力GR2=g;G2=g′.人造卫星的加速度、线速度、角速度、周期跟轨道半径的关系F万=Gr2=F向=a→a=Gr2→a∝1r2v2r→v=Gr→v∝1rω2r→ω=Gr3→ω∝1r34π2T2r→T=4π2r3G→T∝r3..宇宙速度宇宙速度:v=gR=7.9_/s,是卫星发射的最小速度,也是卫星环绕地球运行的最大速度.第二宇宙速度:v=11.2/s第三宇宙速度:v=16.7/s注意:①三个宇宙速度的大小都是取地球中心为参照系;②以上数据是地球上的宇宙速度,其他星球上都有各自的宇宙速度,计算方法与地球相同..关于地球同步卫星地球同步卫星是指与地球自转同步的卫星,它相对于地球表面是静止的,广泛应用于通信领域,又叫做同步通信卫星.其特点可概括为六个“一定”:位置一定地球同步卫星绕地球旋转的轨道平面一定与地球的赤道面重合.假设同步卫星的轨道平面与赤道平面不重合,而与某一纬线所在的平面重合,如图3-4所示.同步卫星由于受到地球指向地心的万有引力F的作用,绕地轴做圆周运动,F 的一个分力F1提供向心力,而另一个分力F2将使同步卫星不断地移向赤道面,最终直至与赤道面重合为止.图3-4周期一定①同步卫星的运行方向与地球自转的方向一致.②同步卫星的运转周期与地球的自转周期相同,即T=24h.角速度一定由公式ω=φt知,地球同步卫星的角速度ω=2πT,因为T恒定,π为常数,故ω也一定.向心加速度的大小一定地球同步卫星的向心加速度为a,则由牛顿第二定律和万有引力定律得:G2=a,a=G2.距离地球表面的高度一定由于万有引力提供向心力,则在ω一定的条件下,同步卫星的高度不具有任意性,而是唯一确定的.根据G2=ω2得:h=3Gω2-R=3G2-R≈36000.环绕速率一定在轨道半径一定的条件下,同步卫星的环绕速率也一定,且为v=Gr=R2gR+h=3.08/s.因此,所有同步卫星的线速度大小、角速度大小及周期、半径都相等.由此可知要发射同步卫星必须同时满足三个条件:①卫星运行周期和地球自转周期相同;②卫星的运行轨道在地球的赤道平面内;③卫星距地面高度有确定值.热点、重点、难点一、圆周运动关于圆周运动,在高考中除了一般会出现星体问题,带电粒子在匀强磁场中的运动的试题外,还常会出现其他考查动能和功能关系的圆周运动问题.如XX年高考安徽理综卷第24题、浙江理综卷第24题,XX年高考山东理综卷第24题、广东物理卷第17题,XX年高考全国理综卷Ⅱ第23题等.●例1 如图3-5所示,两个34圆弧轨道固定在水平地面上,半径R相同,A轨道由金属凹槽制成,B轨道由金属圆管制成,均可视为光滑轨道.在两轨道右侧的正上方分别将金属小球A和B由静止释放,小球距离地面的高度分别用hA和hB表示,则下列说法正确的是图3-5A.若hA=hB≥2R,则两小球都能沿轨道运动到最高点B.若hA=hB=3R2,由于机械能守恒,两个小球沿轨道上升的最大高度均为3R2c.适当调整hA和hB,均可使两小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处D.若使小球沿轨道运动并且从最高点飞出,A小球的最小高度为5R2,B小球在hB>2R的任何高度均可【解析】当hB=2R时,B小球能沿圆管运动到达最高点,且由机械能守恒定律知到达最高点时速度减为零,故当hA =2R时,A小球到达最高点前已离开圆弧轨道;同理,当hA =hB=32R时,B小球能恰好上升至32R,A小球上升至3R2前已离开圆弧,故选项A、B错误.要使小球从轨道最高点飞出后恰好落在轨道右端口,在最高点的初速度应为v0=R2Rg=Rg2又因为A小球沿凹槽到达最高点的条件为v2R≥g,即v ≥gR,故A小球不可能从轨道最高点飞出后恰好落在轨道右端口处.又由机械能守恒定律,A小球能到达凹槽轨道高点的条件为:gha≥g•2R+122得ha≥52R.故选项c错误、D正确.[答案] D【点评】除了天体问题和带电粒子在匀强磁场中运动外,竖直方向的圆周运动问题是较常出现的题型.本例题较典型地包含这类问题中的动力学关系和动能关系.二、天体质量、密度及表面重力加速度的计算.星体表面的重力加速度:g=GR2.天体质量常用的计算公式:=rv2G=4π2r3GT2●例2 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【解析】卫星绕火星做圆周运动的向心力由万有引力提供,则有:Gr2=4π2T2r而火星的质量=ρ43πr3联立解得:火星的密度ρ=3πGT2由=4π2r3GT2,g=Gr2=4π2T2r知,不能确定火星的质量、半径和其的表面引力加速度,所以c正确.[答案] c【点评】历年的高考中都常见到关于星体质量、重力加速度的计算试题,如XX年高考全国理综卷Ⅰ第19题,江苏物理卷第3题,XX年高考上海物理卷1等.★同类拓展1 我国探月的嫦娥工程已启动,在不久的将来,我国宇航员将登上月球.假如宇航员在月球上测得摆长为l的单摆做小振幅振动的周期为T,将月球视为密度均匀、半径为r的球体,则月球的密度为A.3πGT2B.3πlGrT2c.16πl3GrT2D.3πl16GrT2【解析】设月球表面附近的重力加速度为g0.有:T=2πlg0又由g0=Gr2,ρ=34πr3可解得ρ=3πlGrT2.[答案] B三、行星、卫星的动力学问题不同轨道的行星的速度、周期、角速度的关系在“要点归纳”中已有总结,关于这类问题还需特别注意分析清楚卫星的变轨过程及变轨前后的速度、周期及向心加速度的关系.●例3 XX年9月25日到28日,我国成功发射了神舟七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱.飞船先沿椭圆轨道飞行,后在远地点343千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343千米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟.下列判断正确的是[XX年高考•山东理综卷] A.飞船变轨前后的机械能相等B.飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态c.飞船在此圆轨道上运动的角速度大于同步卫星运动的角速度D.飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度【解析】飞船点火变轨,反冲力对飞船做正功,飞船的机械能不守恒,A错误.飞船在圆形轨道上绕行时,航天员受到的万有引力恰好提供所需的向心力,处于完全失重状态,B正确.神舟七号的运行高度远低于同步卫星,由ω2∝1r3知,c正确.由牛顿第二定律a=F引=Gr2知,变轨前后过同一点的加速度相等.[答案] Bc【点评】对于这类卫星变轨的问题,特别要注意比较加速度时不能根据运动学公式a=v2r=ω2r,因为变轨前后卫星在同一点的速度、轨道半径均变化,一般要通过决定式a =F来比较.★同类拓展 2 为纪念伽利略将望远镜用于天文观测400周年,XX年被定为以“探索我的宇宙”为主题的国际天文年.我国发射的嫦娥一号卫星绕月球经过一年多的运行,完成了既定任务,于XX年3月1日16日13分成功撞月.图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/s【解析】由GR2=4π2T2R可得月球的质量=4π2R3GT2,A正确.由于不知嫦娥一号的质量,无法求得引力,B错误.卫星在控制点1开始做近月运动,知在该点万有引力要大于所需的向心力,故知在控制点1应减速,c正确.嫦娥一号进入绕月轨道后,同时还与月球一起绕地球运行,并未脱离地球,故知发射速度小于11.2/s,D错误.[答案] Ac四、星体、航天问题中涉及的一些功能关系.质量相同的绕地做圆周运动的卫星,在越高的轨道动能E=12v2=G2r越小,引力势能越大,总机械能越大..若假设距某星球无穷远的引力势能为零,则距它r处卫星的引力势能Ep=-Gr.在星球表面处发射物体能逃逸的初动能为E≥|Ep|=GR.●例4 XX年12月,天文学家们通过观测的数据确认了银河系中央的黑洞“人马座A*”的质量与太阳质量的倍数关系.研究发现,有一星体S2绕人马座A*做椭圆运动,其轨道半长轴为9.50×102天文单位,人马座A*就处在该椭圆的一个焦点上.观测得到S2星的运动周期为15.2年.若将S2星的运行轨道视为半径r=9.50×102天文单位的圆轨道,试估算人马座A*的质量A是太阳质量S的多少倍.黑洞的第二宇宙速度极大,处于黑洞表面的粒子即使以光速运动,其具有的动能也不足以克服黑洞对它的引力束缚.由于引力的作用,黑洞表面处质量为的粒子具有的势能为Ep=-GR,式中、R分别表示黑洞的质量和半径.已知引力常量G=6.7×10-11N•2/g2,光速c=3.0×108/s,太阳质量S=2.0×1030g,太阳半径RS=7.0×108,不考虑相对论效应,利用上问结果,在经典力学范围内求人马座A*的半径RA与太阳半径RS之比应小于多少.[XX年高考•天津理综卷]【解析】S2星绕人马座A*做圆周运动的向心力由人马座A*对S2星的万有引力提供,设S2星的质量为S2,角速度为ω,周期为T,则有:GAS2r2=S2ω2rω=2πT设地球质量为E,公转轨道半径为rE,周期为TE,则:GSErE2=E2rE综合上述三式得:AS=32上式中TE=1年,rE=1天文单位代入数据可得:AS=4×106.引力对粒子作用不到的地方即为无限远处,此时粒子的势能为零.“处于黑洞表面的粒子即使以光速运动,其具有的动能也不足以克服黑洞对它的引力束缚”,说明了黑洞表面处以光速运动的粒子在远离黑洞的过程中克服引力做功,粒子在到达无限远之前,其动能便减小为零,此时势能仍为负值,则其能量总和小于零.根据能量守恒定律可知,粒子在黑洞表面处的能量也小于零,则有:c2-GR<0依题意可知:R=RA,=A可得:RA<2GAc2代入数据得:RA<1.2×1010故RARS<17.[答案] 4×106 RARS<17【点评】①“黑洞”问题在高考中时有出现,关键要理解好其“不能逃逸”的动能定理方程:12c2-GR<0.②Ep=-GR是假定离星球无穷远的物体与星球共有的引力势能为零时,物体在其他位置的引力势能,同样有引力做的功等于引力势能的减少.★同类拓展3 XX年10月12日,神舟六号飞船顺利升空后,在离地面340的圆轨道上运行了73圈.运行中需要多次进行轨道维持.所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间、推力的大小和方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行.如果不进行轨道维持,由于飞船在轨道上运动受摩擦阻力的作用,轨道高度会逐渐缓慢降低,在这种情况下,下列说法正确的是A.飞船受到的万有引力逐渐增大、线速度逐渐减小B.飞船的向心加速度逐渐增大、周期逐渐减小、线速度和角速度都逐渐增大c.飞船的动能、重力势能和机械能都逐渐减小D.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小【解析】飞船的轨道高度缓慢降低,由万有引力定律知其受到的万有引力逐渐增大,向心加速度逐渐增大,又由于轨道变化的缓慢性,即在很短时间可当做匀速圆周运动,由Gr2=v2r=ω2r=4π2T2r知,其线速度逐渐增大,动能增大,由此可知飞船动能逐渐增大,重力势能逐渐减小,由空气阻力做负功知机械能逐渐减少.[答案] BD五、双星问题●例5 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.[XX年高考•宁夏理综卷]【解析】设两颗恒星的质量分别为1、2,做圆周运动的半径分别为r1、r2,角速度分别为ω1、ω2.根据题意有:ω1=ω2r1+r2=r根据万有引力定律和牛顿定律,有:G12r2=1r1ω12G12r2=2r2ω22联立解得:r1=2r1+2根据角速度与周期的关系知ω1=ω2=2πT联立解得:1+2=4π2r3T2G.[答案] 4π2r3T2G【点评】在双星系统中,当其中一星体质量远远大于另一星体时,它们的共同圆心就在大质量星球内部且趋近于球心.。