高考物理 一轮复习 第四章 第4讲 万有引力定律与航天


高三一轮总复习 ·物理
第四章 曲线运动 万有引力定律及其应用
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第四章 曲线运动 万有引力定律及其应用
三、三种宇宙速度
宇宙 数值/ 速度 (km·s-1)
意义
第一宇 宙速度
7.9
卫星绕地球做圆周运动的最小发射速
度.若__7_.9__k_m_/_s_≤v<_1_1_._2_k__m_/_s__, 物体绕__地__球____运行(环绕速度)
天体质量 M、密度 ρ 的估算:测出卫星绕天体做匀速圆周 运动的半径 r 和周期 T,由 GMr2m=m4Tπ22r,得 M=4GπT2r23,ρ=MV =43πMR3=G3Tπ2rR3 3(R 为天体的半径).当卫星沿天体表面绕天体运 行时,r=R,则 ρ=G3Tπ2.
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第四章 曲线运动 万有引力定律及其应用
2.应用万有引力定律分析天体的运动
基本思路:把天体(或人造卫星)的运动看成匀速圆周运动,
其所需向心力由___万__有__引__力___提供.
GM
GMr2m=mmmωvar,22,r,av=ω==
r2
GM r
GM r3
m4Tπ22r,T= 2π
r3 GM
代换关系:忽略天体自转,在天体表面可以认为 GmRM2 = mg,即 GM=___g_R_2___.(黄金代换)
【解析】 探测器在轨道Ⅰ运行时的万有引力小于在月球
表面时的万有引力,根据牛顿第二定律,探测器在轨道Ⅰ运行
时的加速度小于月球表面的重力加速度,故
A
错误;根据
Mm G r2
=ma 知轨道半径相同,则加速度相同,故探测器在轨道Ⅰ经
过 P 点时的加速度等于在轨道Ⅱ经过 P 时的加速度,故 B 错误;
根据开普勒第三定律,探测器在轨道Ⅰ的运行周期大于在轨道
A.分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,不可能具 有相同的周期
B.沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具 有相同的速率
C.在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半 径有可能不同
D.沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平 面一定会重合
解析 本题考查开普勒第三定律和卫星线速度、周期与轨
解析 本题考查万有引力定律在天文学上的应用.因 v=ωr =2Tπr,所以 r=v2Tπ,选项 C 正确;结合万有引力定律公式GMr2m =mvr2,可解得恒星的质量 M=2vπ3TG,选项 A 错误;因不知道 行星和恒星之间的万有引力的大小,所以行星的质量无法计 算,选项 B 错误;行星的加速度 a=ω2r=4Tπ22·v2Tπ=2Tπv,选项 D 正确.
3.开普勒第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方 跟它的_公__转__周__期__的__二__次__方_的比值都相等,即Ta32=k.(周期定律)
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第四章 曲线运动 万有引力定律及其应用
二、万有引力定律及其应用
1.万有引力定律 (1)内容:自然界中任何两个物体都是互相吸引的,引力的 大 小 跟 这 两 个 物 体 的 __质__量__的__乘__积__ 成 正 比 , 跟 它 们 的 距__离__的__二__次__方__成反比. (2)公式:F=Gmr1m2 2,其中 G=__6_._6_7_×__1_0_-_1_1_N_·_m__2/_k_g_2_, 叫做引力常量,由英国物理学家_卡__文__迪__许___利用扭秤装置第一 次测得. (3)适用条件:公式适用于__质__点__间的相互作用.均匀的球 体也可视为质量集中于球心的质点,r 是两球心间的距离.
速度大小之比为( )
A.1-Rd
B.1+Rd
C.R-R d2
D.R-R d2
【答案】A
【解析】地球表面 mg=GRM2m,又 M=ρ·43πR3,所以 g= GRM2=43πGρR,因为球壳对球内物体的引力为零,所以在深为 d 的矿井内 mg′=GRM-′d2m,得 g′=GRM-′d2=43πGρ(R-d), 所以g′g =R-R d=1-Rd.可得选项 A 正确.
一题一得 ①在处理变轨问题时,一定要分清圆周轨道与 椭圆轨道,弄清楚轨道切点上速度的关系,再根据机械能的变 化分析卫星的运动情况.
②注意区分加速度和向心加速度:a=Fm合=GrM2 ,而 an=vr2.
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第四章 曲线运动 万有引力定律及其应用
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第四章 曲线运动 万有引力定律及其应用
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.若_1_1_.2__k_m__/s__≤v<__1_6_.7__k_m_/_s_, 物体绕__太__阳____运行(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.若v≥1_6_._7_k__m_/_s,物体将脱离 __太__阳__系__在宇宙空间运行(逃逸速度)
双星模型
天体中两颗恒星质量相差不大,相距较近且它们离其他星 球都较远,它们绕两者连线中的某一点分别做圆周运动,这样 的两颗恒星叫双星.
(单选)(2015 年梅州检测)“嫦娥二号”是
ห้องสมุดไป่ตู้
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为 T,
已知引力常量为 G,半径为 R 的球的体积公式 V=43πR3,则可
估算月球的( )
A.密度
B.质量
C.半径
D.自转周期
【答案】A
【解析】本题考查万有引力定律在天体运行中的应用.由 万有引力提供天体做圆周运动的向心力,则有 GMRm2 =mR2Tπ2, ρ=MV ,V=43πR3,由已知条件并联立上式,解得 ρ=G3Tπ2,故 选项 A 正确.
道半径的关系以及卫星的轨道平面.由开普勒第三定律,可知 若圆轨道卫星的轨道半径与椭圆轨道卫星的半长轴相同,由Ta312 =Tr322,可知它们对应的周期是相同的,选项 A 错误;由 v=
GrM,知椭圆轨道卫星位于距地球相同距离的不同位置时, 具有相同的速率,选项 B 正确;两颗同步卫星具有相同的周期, 由 T=2π GrM3 ,可知它们必有相同的轨道半径,选项 C 错误; 卫星可分为赤道卫星(与赤道共面)和极地卫星(与地球上某一 经线共面),它们可同时经过地球上的同一点,但轨道平面不相 同,选项 D 错误.
第四章 曲线运动 万有引力定律及其应用
第4讲 万有引力定律与航天
一、开普勒三定律
1.开普勒第一定律:所有行星绕太阳运动的轨道都是 ___椭__圆___,太阳处在椭圆的一个__焦___点___上.(椭圆轨道定律)
2.开普勒第二定律:对任意一个行星来说,它与太阳的 连线在相等的时间内扫过相等的__面__积____.(等面积定律)
解析 本题考查开普勒第三定律和卫星线速度、周期与轨
道半径的关系以及卫星的轨道平面.由开普勒第三定律,可知 若圆轨道卫星的轨道半径与椭圆轨道卫星的半长轴相同,由Ta312 =Tr322,可知它们对应的周期是相同的,选项 A 错误;由 v=
GrM,知椭圆轨道卫星位于距地球相同距离的不同位置时, 具有相同的速率,选项 B 正确;两颗同步卫星具有相同的周期, 由 T=2π GrM3 ,可知它们必有相同的轨道半径,选项 C 错误; 卫星可分为赤道卫星(与赤道共面)和极地卫星(与地球上某一 经线共面),它们可同时经过地球上的同一点,但轨道平面不相 同,选项 D 错误.
思考:三种宇宙速度是环绕速度还是发射速度?发射卫星 的最小速度是多大?卫星绕地球运行的最大速度为多大?
三种宇宙速度均是指发射速度,而不是环绕速度,第一宇 宙速度是最小发射速度,也是最大环绕速度.
【跟踪训练】 4.(多选)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.下列判断正确的是( ) 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 【答案】C
图 4-4-2
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上的角速度小于在轨道1上的角速度
C.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上
经过Q点时的加速度
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
解析 由 GMr2m=mvr2=mω2r=ma,得 v= GrM,ω= GrM3 ,a=GrM2 . 因为 r3>r1,所以 v3<v1,ω3<ω1,又 r2=r3(P 点),所以 a3=a2. 答案 BD
运动,其轨道半径 r 变大,由于万有引力做负功,因而速度越
来越小.
(多选)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,如图4-4-2 所示,则当卫星分别在1,2,3
轨道上正常运行时,下列说法正确的是( )
Ⅱ的运行周期,故 C 正确;探测器在 P 点由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ
必须点火减速,故 D 错误.
万有引力定律在天体运行中的应用
(多选)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( )
A.恒星的质量为2vπ2TG B.行星的质量为4GπT2v23 C.行星运行的轨道半径为v2Tπ D.行星运行的加速度为2Tπv
答案 CD
解析 本题考查万有引力定律在天文学上的应用.因 v=ωr =2Tπr,所以 r=v2Tπ,选项 C 正确;结合万有引力定律公式GMr2m =mvr2,可解得恒星的质量 M=2vπ3TG,选项 A 错误;因不知道 行星和恒星之间的万有引力的大小,所以行星的质量无法计 算,选项 B 错误;行星的加速度 a=ω2r=4Tπ22·v2Tπ=2Tπv,选项 D 正确.
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(统考版)高考物理一轮复习 第四章 曲线运动 万有引力与航天 第4讲 万有引力与航天学生用书

(统考版)高考物理一轮复习 第四章 曲线运动 万有引力与航天 第4讲 万有引力与航天学生用书

第4讲万有引力与航天一、开普勒行星运动定律1.开普勒第一定律——轨道定律所有行星绕太阳运动的轨道都是________,太阳处在椭圆的一个________上.2.开普勒第二定律——面积定律对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的________.3.开普勒第三定律——周期定律所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的________的二次方的比值都相等.二、万有引力定律1.内容自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量m1和m2的乘积成________、与它们之间距离r的二次方成________.2.表达式F=G m1m2,G为引力常量,其值通常取G=6.67×10-11N·m2/kg2.r23.适用条件(1)公式适用于________间的相互作用,当两个物体间的距离远远大于物体本身的大小时,物体可视为质点.(2)质量分布均匀的球体可视为质点,r是________的距离.三、宇宙速度1.经典时空观(1)在经典力学中,物体的质量是不随________而改变的.(2)在经典力学中,同一物理过程发生的位移和对应时间的测量结果在不同的参考系中是________的.2.相对论时空观(1)在狭义相对论中,同一物理过程发生的位移和对应时间的测量结果在不同的参考系中是________的.(2)光速不变原理:不管在哪个惯性系中,测得的真空中的光速都是________的.,生活情境1.我国的“天链一号”是地球同步卫星,在发射变轨过程中有一椭圆轨道如图所示,A 、B 是“天链一号”运动的远地点和近地点.(1)根据开普勒第一定律,“天链一号”围绕地球运动的轨迹是椭圆,地球处于椭圆的一个焦点上.( )(2)根据开普勒第二定律,“天链一号”在B 点的运动速度比在A 点小.( ) (3)“天链一号”在A 点的加速度小于在B 点的加速度.( )(4)开普勒第三定律a 3T 2=k 中,k 是只与中心天体有关的物理量.( )(5)开普勒根据自己长期观察的实验数据总结出了行星运动的规律,并发现了万有引力定律.( )教材拓展2.[人教版必修2P 48T 3改编]火星的质量和半径分别约为地球的110和12,地球的第一宇宙速度为v ,则火星的第一宇宙速度约为( )A .√55v B .√5v C .√2v D .√22v关键能力·分层突破考点一 万有引力定律与开普勒定律1.万有引力与重力的关系地球对物体的万有引力F 表现为两个效果:一是重力mg ,二是提供物体随地球自转的向心力F 向,如图所示.(1)在赤道处:G MmR 2=mg 1+m ω2R .(2)在两极处:G MmR 2=mg 2.2.星体表面及上空的重力加速度(以地球为例)(1)在地球表面附近的重力加速度g (不考虑地球自转):mg =G Mm R 2,得g =GMR 2.(2)在地球上空距离地球表面h处的重力加速度为g′:mg′=G Mm(R+h)2,得g′=GM(R+h)2,所以gg′=(R+h)2R2.例1. [2021·全国甲卷,18]2021年2月,执行我国火星探测任务的“天问一号”探测器在成功实施三次近火制动后,进入运行周期约为1.8×105s的椭圆形停泊轨道,轨道与火星表面的最近距离约为2.8×105 m.已知火星半径约为3.4×106 m,火星表面处自由落体的加速度大小约为3.7 m/s2,则“天问一号”的停泊轨道与火星表面的最远距离约为( ) A.6×105 m B.6×106 mC.6×107 m D.6×108 m跟进训练1.[2021·山东卷,5]从“玉兔”登月到“祝融”探火,我国星际探测事业实现了由地月系到行星际的跨越.已知火星质量约为月球的9倍,半径约为月球的2倍,“祝融”火星车的质量约为“玉兔”月球车的2倍.在着陆前,“祝融”和“玉兔”都会经历一个由着陆平台支撑的悬停过程.悬停时,“祝融”与“玉兔”所受着陆平台的作用力大小之比为( )A.9∶1 B.9∶2C.36∶1 D.72∶12.如图所示,一颗卫星绕地球沿椭圆轨道运动,运动周期为T,图中虚线为卫星的运行轨道,A、B、C、D是轨道上的四个位置,其中A距离地球最近,C距离地球最远.B和D是弧线ABC和ADC的中点.下列说法正确的是( )A.卫星在C点的速度最大B.卫星在C点的加速度最大C.卫星从A经D到C点的运动时间为T2D .卫星从B 经A 到D 点的运动时间为T2考点二 天体质量和密度的估算1.计算中心天体的质量、密度时的两点区别(1)天体半径和卫星的轨道半径通常把天体看成一个球体,天体的半径指的是球体的半径.卫星的轨道半径指的是卫星围绕天体做圆周运动的圆的半径.卫星的轨道半径大于等于天体的半径.(2)自转周期和公转周期自转周期是指天体绕自身某轴线运动一周所用的时间,公转周期是指卫星绕中心天体做圆周运动一周所用的时间.自转周期与公转周期一般不相等.2.天体质量和密度的估算方法(1)利用天体表面的重力加速度g 和天体半径R .①由G MmR 2=mg 得天体质量M =gR 2G.②天体密度ρ=M V =M 43πR 3=3g4πGR.③GM =gR 2称为黄金代换公式.(2)测出卫星绕天体做匀速圆周运动的周期T 和半径r . ①由GMm r 2=m4π2T 2r 得天体的质量M =4π2r 3GT 2.②若已知天体的半径R ,则天体的密度ρ=M V =M43πR3=3πr 3GT 2R 3. 例2. [2021·广东卷,2]2021年4月,我国自主研发的空间站天和核心舱成功发射并入轨运行.若核心舱绕地球的运行可视为匀速圆周运动,已知引力常量,由下列物理量能计算出地球质量的是( )A .核心舱的质量和绕地半径B .核心舱的质量和绕地周期C .核心舱的绕地角速度和绕地周期D .核心舱的绕地线速度和绕地半径跟进训练 3.如图所示,“嫦娥五号”探测器包括轨道器、返回器、上升器、着陆器四部分.探测器自动完成月面样品采集,并在2020年12月17日凌晨安全着陆回家.若已知月球半径为R ,“嫦娥五号”在距月球表面为R 的圆轨道上飞行,周期为T ,万有引力常量为G ,下列说法正确的是( )A .月球的质量为4π2R 3GT 2B .月球表面的重力加速度为32π2R T 2C .月球的密度为3πGT 2D .月球第一宇宙速度为4πR T4.[2021·全国乙卷,18]科学家对银河系中心附近的恒星S2进行了多年的持续观测,给出1994年到2002年间S2的位置如图所示.科学家认为S2的运动轨迹是半长轴约为1 000 AU(太阳到地球的距离为1 AU)的椭圆,银河系中心可能存在超大质量黑洞.这项研究工作获得了2020年诺贝尔物理学奖.若认为S2所受的作用力主要为该大质量黑洞的引力,设太阳的质量为M ,可以推测出该黑洞质量约为( )A .4×104M B .4×106MC .4×108MD .4×1010M考点三 卫星运行规律及特点角度1宇宙速度的理解与计算例3. 我国首次火星探测任务被命名为“天问一号”.已知火星质量约为地球质量的10%,半径约为地球半径的50%,下列说法正确的是( )A .火星探测器的发射速度应大于地球的第二宇宙速度B .火星探测器的发射速度应介于地球的第一和第二宇宙速度之间C .火星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度D .火星表面的重力加速度大于地球表面的重力加速度角度2卫星运行参量的比较做匀速圆周运动的卫星所受万有引力完全提供其所需向心力,由GMm r 2=m v 2r =mr ω2=m4π2T 2r =ma 可推导出:v = √GMrω= √GMr 3T = √4π2r 3GM a =G M r 2}⇒当r 增大时{ v 减小ω减小T 增大a 减小例4. [2021·湖南卷,7](多选)2021年4月29日,中国空间站天和核心舱发射升空,准确进入预定轨道.根据任务安排,后续将发射问天实验舱和梦天实验舱,计划2022年完成空间站在轨建造.核心舱绕地球飞行的轨道可视为圆轨道,轨道离地面的高度约为地球半径的116,下列说法正确的是( )A .核心舱进入轨道后所受地球的万有引力大小约为它在地面时的(1617)2B .核心舱在轨道上飞行的速度大于7.9 km/sC .核心舱在轨道上飞行的周期小于24 hD角度3同步卫星问题地球同步卫星的五个“一定”例5. [2022·北京石景山模拟]研究表明,地球自转在逐渐变慢,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,地球的其他条件都不变,未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比( )A .距地面的高度变大B .向心加速度变大C .线速度变大D .角速度变大角度4卫星变轨问题例6.[2021·天津模拟]2021年5月15日,天问一号探测器着陆火星取得成功,迈出了我国星际探测征程的重要一步,在火星上首次留下中国人的印迹.天问一号探测器成功发射后,顺利被火星捕获,成为我国第一颗人造火星卫星.经过轨道调整,探测器先沿椭圆轨道Ⅰ运行,之后进入称为火星停泊轨道的椭圆轨道Ⅱ运行,如图所示,两轨道相切于近火点P ,则天问一号探测器( )A .在轨道Ⅱ上处于受力平衡状态B .在轨道Ⅰ运行周期比在Ⅱ时短C .从轨道Ⅰ进入Ⅱ在P 处要加速D .沿轨道Ⅰ向P 飞近时速度增大[思维方法]人造卫星问题的解题技巧(1)一个模型卫星的运动可简化为质点的匀速圆周运动模型. (2)两组公式①GMm r 2=m v 2r =m ω2r =m4π2T 2r =ma n .②mg =G MmR 2(g 为星体表面处的重力加速度).(3)a n 、v 、ω、T 均与卫星的质量无关,只由轨道半径和中心天体质量共同决定,所有参量的比较最终归结到半径的比较.跟进训练5.(多选)2021年6月17日,神舟十二号载人飞船采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱前向端口,与此前已对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱组合体.组合体绕地球飞行的轨道可视为圆轨道,该轨道离地面的高度约为389 km.下列说法正确的是( )A .组合体在轨道上飞行的周期小于24 hB .组合体在轨道上飞行的速度大于7.9 km/sC .若已知地球半径和表面重力加速度,则可算出组合体的角速度D .神舟十二号先到达天和核心舱所在圆轨道,然后加速完成对接6.[2021·浙江6月,10]空间站在地球外层的稀薄大气中绕行,因气体阻力的影响,轨道高度会发生变化.空间站安装有发动机,可对轨道进行修正.图中给出了国际空间站在2020.02~2020.08期间离地高度随时间变化的曲线,则空间站( )A.绕地运行速度约为2.0 km/sB.绕地运行速度约为8.0 km/sC.在4月份绕行的任意两小时内机械能可视为守恒D.在5月份绕行的任意两小时内机械能可视为守恒考点四双星或多星模型素养提升1.双星模型(1)结构图(2)特点:①各自所需向心力由彼此间的万有引力提供,即G m1m2L2=m1ω12r1,G m1m2L2=m2ω22r2.②两颗星运行的周期及角速度相同,即T1=T2,ω1=ω2.③两颗星的运行轨道半径与它们之间的距离关系为r1+r2=L.2.多星系统(1)多星的特征:所研究星体间的万有引力的合力提供其做圆周运动的向心力.除中央星体外,各星体的周期相同.(2)多星的形式(如三星模型)例7. [2022·潍坊模拟](多选)在宇宙中,当一颗恒星靠近黑洞时,黑洞和恒星可以相互绕行,从而组成双星系统.在相互绕行的过程中,质量较大的恒星上的物质会逐渐被吸入到质量较小的黑洞中,从而被吞噬掉,黑洞吞噬恒星的过程也被称之为“潮汐瓦解事件”.天鹅座X ­ 1就是这样一个由黑洞和恒星组成的双星系统,它们以两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,如图所示.在刚开始吞噬的较短时间内,恒星和黑洞的距离不变,则在这段时间内,下列说法正确的是( )A .它们间的万有引力大小变大B .它们间的万有引力大小不变C .恒星做圆周运动的线速度变大D .恒星做圆周运动的角速度变大跟进训练7.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,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动,称之为双星系统.由恒星A 与恒星B 组成的双星系统绕其连线上的O 点做匀速圆周运动,如图所示.已知它们的运行周期为T ,恒星A 的质量为M ,恒星B 的质量为3M ,引力常量为G ,则下列判断正确的是( )A .两颗恒星相距 √GMT 2π23B .恒星A 与恒星B 的向心力之比为3∶1C .恒星A 与恒星B 的线速度之比为1∶3D .恒星A 与恒星B 的轨道半径之比为√3∶18.宇宙间存在一些离其他恒星较远的三星系统.其中有一种三星系统如图所示,三颗质量均为M 的星位于等边三角形的三个顶点上,任意两颗星的距离均为R ,并绕其中心O 做匀速圆周运动.如果忽略其他星体对它们的引力作用,引力常量为G ,以下对该三星系统的说法中正确的( )A .每颗星做圆周运动的角速度为3√GMR 3B .每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量无关C .若距离R 和每颗星的质量M 都变为原来的2倍,则角速度变为原来的2倍D .若距离R 和每颗星的质量M 都变为原来的2倍,则线速度大小不变第4讲 万有引力与航天必备知识·自主排查一、1.椭圆 焦点 2.面积 3.公转周期 二、1.正比 反比3.(1)质点 (2)两球心间 三、7.9 匀速圆周 11.2 地球 16.7 太阳 四、1.(1)运动状态 (2)相同 2.(1)不同 (2)不变 生活情境1.(1)√ (2)× (3)√ (4)√ (5)× 教材拓展 2.答案:A关键能力·分层突破例1 解析:设火星的半径为R 1、表面的重力加速度为g 1,质量为m 1的物体绕火星表面飞行的周期为T 1,则有m 14π2T 12 R 1=m 1g 1,设椭圆停泊轨道与火星表面的最近、最远距离分别为h 1、h 2,停泊轨道周期为T 2,根据开普勒第三定律有R 13 T 12 =(ℎ1+2R 1+ℎ22)3T 22 ,代入数据解得h 2=√2g 1R 12T 22 π23-2R 1-h 1≈6×107m ,故选项A 、B 、D 错误,选项C 正确.答案:C1.解析:悬停时二力平衡,即F =G Mm R 2∝MmR 2,得F 祝F 兔=M 火M 月×m 祝m 兔×(R 月R 火)2=91×21×(12)2=92,B 项正确. 答案:B2.解析:卫星绕地球沿椭圆轨道运动,类似于行星绕太阳运转,根据开普勒第二定律:行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等,则知卫星与地球的连线在相等时间内扫过的面积相等,所以卫星在距离地球最近的A 点速度最大,在距离地球最远的C 点速度最小,故A 错误;在椭圆的各个点上都是引力产生加速度,有a =GMr 2,因卫星在A 点与地球的距离最小,则卫星在A 点的加速度最大,故B 错误;根据对称性可知t ADC =t CBA =T2,故C 正确;卫星在近地点A 附近速度较大,在远地点C 附近速度较小,则t BAD <T2,t DCB >T 2,故D 错误.答案:C例2 解析:根据万有引力提供核心舱绕地球做匀速圆周运动的向心力得GMm r 2=m v 2r ,解得M =v 2r G,D 正确;由于核心舱质量在运算中被约掉,故无法通过核心舱质量求解地球质量,A 、B 错误;已知核心舱的绕地角速度,由GMm r 2=m ω2r 得M =ω2·r 3G,且ω=2πT,r 约不掉,故还需要知道核心舱的绕地半径,才能求得地球质量,C 错误. 答案:D 3.解析:“嫦娥五号”探测器在距月球表面为R 的轨道上运行,万有引力提供向心力,有G Mm (2R )2=m 4π2T 22R ,得月球质量为M =32π2R 3GT 2,A 错误;月球密度ρ=M V=M43πR3=24πGT 2,C 错误;对月球表面的物体m ′,有G Mm ′R 2=m ′g ,得月球表面的重力加速度g =GM R 2=32π2R T 2,B 正确;设月球第一宇宙速度为v ,则G MmR 2=m v 2R ,得v = √GM R=4√2πR T,D 错误.答案:B4.解析:由1994年到2002年间恒星S2的观测位置图可知,恒星S2绕黑洞运动的周期大约为T 2=16年,半长轴为a =1 000 AU ,设黑洞的质量为M 黑,恒星S2质量为m 2,由万有引力提供向心力可得GM 黑m 2a 2=m 2a (2πT 2)2;设地球质量为m 1,地球绕太阳运动的轨道半径为r=1 AU ,周期T 1=1年,由万有引力提供向心力可得GMm 1r 2=m 1r (2πT 1)2,联立解得黑洞质量M 黑≈4×106M ,选项B 正确.答案:B例 3 解析:当发射速度大于第二宇宙速度时,探测器将脱离地球的引力在太阳系的范围内运动,火星在太阳系内,所以火星探测器的发射速度应大于第二宇宙速度,故A 正确;第二宇宙速度是探测器脱离地球的引力到太阳系中的临界条件,当发射速度介于地球的第一和第二宇宙速度之间时,探测器将围绕地球运动,故B 错误;万有引力提供向心力,则有GMm R 2=mv 12 R,解得第一宇宙速度为v 1= √GM R,所以火星的第一宇宙速度为v 火= √10%50%v 地= √55v 地,所以火星的第一宇宙速度小于地球的第一宇宙速度,故C 错误;万有引力近似等于重力,则有GMm R 2=mg ,解得火星表面的重力加速度g 火=GM 火R 火2=10%(50%)2g 地=25g 地,所以火星表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度,故D 错误.故选A.答案:A例4 解析:根据万有引力公式F =GMm r 2可知,核心舱进入轨道后所受地球的万有引力大小与轨道半径的平方成反比,则核心舱进入轨道后所受地球的万有引力与它在地面时所受地球的万有引力之比F ′F 地=R 2(R+R 16)2,解得F ′=(1617)2F 地,A 正确;根据GMm R 2=mv 2R可得,v = √GM R=7.9 km/s ,而核心舱轨道半径r 大于地球半径R ,所以核心舱在轨道上飞行的速度一定小于7.9 km/s ,B 错误;由GMm r 2=m4π2T 2r 得绕地球做圆周运动的周期T 与√r 3成正比,核心舱的轨道半径比同步卫星的小,故核心舱在轨道上飞行的周期小于24 h ,C 正确;根据G Mmr 2=m v 2r 可知空间站的轨道半径与空间站的质量无关,故后续加挂实验舱后,轨道半径不变,D 错误.答案:AC例5 解析:同步卫星的周期等于地球的自转周期,根据GMm r 2=m (2πT)2r 可知,卫星的周期越大,轨道半径越大,所以地球自转变慢后,同步卫星需要在更高的轨道上运行,A 正确;又由GMm r 2=m v 2r=m ω2r =ma 可知:r 增大,则v 减小、ω变小、a 变小,故B 、C 、D 均错误.答案:A例6 解析:天问一号探测器在轨道Ⅱ上做变速运动,受力不平衡,故A 错误.轨道Ⅰ的半长轴大于轨道Ⅱ的半长轴,根据开普勒第三定律可知,天问一号探测器在轨道Ⅰ的运行周期比在Ⅱ时长,故B 错误.天问一号探测器从较高轨道Ⅰ向较低轨道Ⅱ变轨时,需要在P 点点火减速,故C 错误.天问一号探测器沿轨道Ⅰ向P 飞近时,万有引力做正功,动能增大,速度增大,故D 正确.答案:D5.解析:组合体的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,由开普勒第三定律可知其周期小于24 h ,A 项正确;环绕地球表面做圆周运动的近地卫星的速度为7.9 km/s ,组合体的轨道半径大于近地卫星的轨道半径,由v = √GM r可知组合体的速度小于7.9 km/s ,B 项错;若已知地球半径和表面重力加速度,则有GM =gR 2,对组合体则有G Mm(R+h )2=m ω2(R +h ),两式联立可得出组合体的角速度,C 项正确;若神舟十二号先到达天和核心舱所在圆轨道再加速,则做离心运动,不能完成对接,D 项错.答案:AC6.解析:设空间站离地面高度为h ,空间站在运行过程中万有引力提供其做圆周运动的向心力,有G Mm (R+h )2=m v 2(R+h ),则运行速度v =√GMR+h ,由题图可知卫星绕地球做离地高约420 km左右的近地轨道运动,故环绕速度略小于第一宇宙速度7.9 km/s ,A 、B 错误;4月份中某时刻轨道高度突然减小,是由于受到了外层大气稀薄空气的影响,机械能减小,C 错误;5月中轨道半径基本不变,故机械能可视为守恒,D 正确.答案:D例7 解析:设质量较大的恒星为M 1,质量较小的黑洞为M 2,则两者之间的万有引力为F =GM 1M 2L 2,由数学知识可知,当M 1=M 2时,M 1·M 2有最大值,根据题意可知质量较小的黑洞M 2吞噬质量较大的恒星M 1,因此万有引力变大,故A 正确,B 错误;对于两天体,万有引力提供向心力,即G M 1M 2L 2=M 1ω2R 1=M 14π2T 2R 1,GM 1M 2L 2=M 2ω2R 2=M 24π2R T 2R 2,解得两天体质量表达式为M 1=ω2L 2GR 2=4π2L 2GT 2R 2,M 2=ω2L 2GR 1=4π2L 2GT 2R 1,两天体总质量表达式为M 1+M 2=ω2L 3G=4π2L 3GT 2,两天体的总质量不变,两天体之间的距离L 不变,因此天体的周期T 和角速度ω也不变,质量较小的黑洞M 2的质量增大,因此恒星的圆周运动半径增大,根据v =2πR 2T可知,恒星的线速度增大.故C 正确,D 错误.答案:AC7.解析:两颗恒星做匀速圆周运动的向心力来源于恒星之间的万有引力,所以向心力大小相等,即M4π2T 2r A =3M4π2T 2r B ,解得恒星A 与恒星B 的轨道半径之比为r A ∶r B =3∶1,选项B 、D 错误;设两恒星相距为L ,即r A +r B =L ,则有M 4π2T 2r A =G 3M 2L 2,解得L = √GMT 2π23,选项A 正确;由v =2πTr 可得恒星A 与恒星B 的线速度之比为3∶1,选项C 错误.答案:A8.解析:任意两星之间的万有引力为F 0=G MM R 2,则任意一星所受合力为F =2F 0cos 30°=2×GMM R 2×√32=√3G MM R2,任意一星运动的轨道半径r =23R cos 30°=23×R ×√32=√33R ,万有引力提供向心力,有F =√3G MMR 2=M ω2r ,解得每颗星做圆周运动的角速度ω= √√3GM·√33R =√3GM R 3,A 错误;万有引力提供向心力,有F =√3GMM R2=Ma ,解得a =√3GMR 2,则每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量有关,B 错误;根据题意可知ω′= √3G·2M(2R )3=12 √3GM R 3=12ω,C 错误;根据线速度与角速度的关系可知变化前线速度为v =ωr = √3GM R 3·√33R = √GM R,则变化后为v ′= √2GM 2R=v ,D 正确.答案:D。

高考物理一轮总复习 第四章 曲线运动 万有引力与航天 第4讲 万有引力与航天课件(必修2)

高考物理一轮总复习 第四章 曲线运动 万有引力与航天 第4讲 万有引力与航天课件(必修2)




1 个定律:万有引力定律 1 个关系:万有引力与重力关

考 点 互
系 2 条思路:GMr2m=ma、GM=gR2 2 个模型:天体(卫星) 的匀速圆周运动模型、双星(三星)模型
时 跟 踪 训 练



第15页
必修1 第1章 第1讲
高考总复习·课标版·物理

础 知
考点一 万有引力定律的理解和应用
高考总复习·课标版·物理
基 础
7.若物体的发射速度大于第二宇宙速度,小于第三宇宙

识 回
速度,则物体可以绕太阳运行(
)

[答案] √

8.在狭义相对论中,物体的质量不会随物体的速度的变
时 跟

点 互
化而变化(
)
踪 训 练

探 究
[答案] ×
第13页
必修1 第1章 第1讲
考点
互动探究
高考总复习·课标版·物理
知识点二 环绕速度
1.第一宇宙速度又叫 环绕速度 .
基 础
2.第一宇宙速度是人造地球卫星在 地面附近 环绕地

识 球做匀速圆周运动时具有的速度.


3.第一宇宙速度是人造卫星的 最大环绕 速度,也是人
造地球卫星的 最小发射 速度.
课 时

4.第一宇宙速度的计算方法.
点 互 动 探
(1)由
GMRm2 =mvR2得
知识点四 经典时空观和相对论时空观

识 回
1.经典时空观

(1)在经典力学中,物体的质量是不随运动状态而改变的.

(2)在经典力学中,同一物理过程发生的位移和对应时间

高考物理一轮复习第四章曲线运动万有引力与航天第4节万有引力与航天课件新人教版

高考物理一轮复习第四章曲线运动万有引力与航天第4节万有引力与航天课件新人教版

考点二 天体质量和密度的计算
1.解决天体(卫星)运动问题的基本思路
3.(多选)如图所示,三颗质量均为 m 的地球同步卫星等间隔分 布在半径为 r 的圆轨道上,设地球质量为 M,半径为 R.下列说法正 确的是( )
A.地球对一颗卫星的引力大小为Gr-MRm2 B.一颗卫星对地球的引力大小为GMr2 m C.两颗卫星之间的引力大小为G3mr22 D.三颗卫星对地球引力的合力大小为3GrM2 m
解析: CD [海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,由开普勒第二定 律可知,从 P→Q 速度逐渐减小,故从 P 到 M 所用时间小于 T0/4, 选项 A 错误,C 正确;从 Q 到 N 阶段,只受太阳的引力,故机械能 守恒,选项 B 错误;从 M 到 N 阶段经过 Q 点时速度最小,故万有 引力对它先做负功后做正功,选项 D 正确.]
2.对万有引力定律的理解 公式 F=Gmr1m2 2适用于 质点 、均匀介质球体或球壳之间万有引 球 壳的质量集中于 球心 ,r 为两 球心 的距离,引力的方向沿两 球心 的连线.
判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”. (1)所有行星绕太阳运行的轨道都是椭圆.( √ ) (2)行星在椭圆轨道上运行速率是变化的,离太阳越远,运行速 率越大.( × ) (3)只有天体之间才存在万有引力.( × ) (4)只要知道两个物体的质量和两个物体之间的距离,就可以由 F=Gmr1m2 2计算物体间的万有引力.( × ) (5)地面上的物体所受地球的引力方向一定指向地心.( √ ) (6)两物体间的距离趋近于零时,万有引力趋近于无穷大.( × )
A.从 P 到 M 所用的时间等于 T0/4 B.从 Q 到 N 阶段,机械能逐渐变大 C.从 P 到 Q 阶段,速率逐渐变小 D.从 M 到 N 阶段,万有引力对它先做负功后做正功 [思路分析] 天体绕太阳做椭圆运动时,近日点速率最大,远日 点速率最小,结合动能定理可以确定出万有引力的做功情况,结合 机械能守恒条件可知,机械能守恒.

高三物理一轮复习 第4章 曲线运动 万有引力与航天 4

高三物理一轮复习 第4章 曲线运动 万有引力与航天 4

[填一填] 1.地球同步卫星的特点 (1)轨道平面一定:轨道平面和__赤__道__平面重合. (2)周期一定:与地球_自__转__周期相同,即T=24 h=86 400
s. (3)角速度一定:与地球自转的角速度相同.
(4)高度一定:据G
Mm r2
=m
4π2 T2
r得r=
3
GMT2 4π2
=4.24×104
这是物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度,若 _1_6._7_ v≥16.7 km/s,物体将脱离太阳引力束缚在_宇__宙__空__间_
运行(逃逸速度)
[练一练] (2015·汕头高三上学期质检)a、b、c、d是在地球大气层 外的圆形轨道上运行的四颗人造卫星.其中a、c的轨道相交于 P,b、d在同一个圆轨道上,b、c轨道在同一平面上.某时刻 四颗卫星的运行方向及位置如图所示.下列说法中正确的是
(2)近地卫星是在地球表面附近环绕地球做匀速圆周运动 的卫星,其运行的轨道半径可近似认为等于地_球__的__半__径____,其 运行线速度约为7_.9____ km/s.
(3)两种卫星的轨道平面一定通过___地__球__的__球__心___.
3.三种宇宙速度比较
宇宙 数值 速度 (km/s)
意义
()
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的线速度大小相等,且小于d的线速度 D.a、c存在在P点相撞的危险 【解析】 由GMr2m=mvr2=mrω2=mr4Tπ22=ma,可知B、 C、D错误,A正确.
【答案】 A
知识点三 相对论简介
km,卫星离地面高度h=r-R≈6R(为恒量).
(5)速率一定:运动速度v=2πr/T=3.07 km/s(为恒量).

高考物理一轮总复习 4.4万有引力与航天课件

高考物理一轮总复习 4.4万有引力与航天课件
必考部分
第四章 曲线运动 万有引力与航天
第4讲 万有引力与航天
主干梳理•激活思维
知识点一 开普勒行星运动定律 Ⅰ 1.定律内容 开普勒第一定律:所有行星绕太阳运动的轨道都是 椭圆 , 太阳处在椭圆的一个 焦点 上。 开普勒第二定律:对任意一个行星来说,它与太阳的连线 在相等的时间扫过相等的 面积 。
做匀速圆周运动时具有的速度。 3.第一宇宙速度是人造卫星的最小 发射 速度,也是人造
卫星的最大 环绕 速度。
4.第一宇宙速度的计算方法。
(1)由GMRm2 =mvR2,解得:v=
GM R;
(2)由mg=mvR2解得:v= gR 。
知识点四 第二宇宙速度和第三宇宙速度 Ⅰ 1.第二宇宙速度(脱离速度) 使物体挣脱 地球 引力束缚的最小发射速度,其数值为 11.2 km/s。 2.第三宇宙速度(逃逸速度) 使物体挣脱 太阳 引力束缚的最小发射速度,其数值为16.7 km/s。
答案:D
感悟深化 1. 万有引力定律中的r趋向于零时,引力F是否趋向于无穷 大?为什么?
答案:不是。不能将公式F=
Gm1m2 r2
中r作为纯数学问题处
理而违背物理事实。当物体间的距离r趋近于零时,物体不可以
看做质点,公式不再适用。
2. 如何理解第一宇宙速度?
答案:(1)第一宇宙速度是人造卫星的最小发射速度,卫星 离地面越高,卫星所需要的发射速度越大。
1-vc22 ;
(2)在狭义相对论中,同一物理过程发生的位移和对应时间 的测量结果在不同的参考系中是 不同 的。
对点激活 1. [对万有引力定律的理解]下列关于万有引力定律的说法中 正确的是( ) A. 万有引力定律是牛顿发现的 B. F=Gm1m2/r2中的G是一个比例常数,它和动摩擦因数一 样是没有单位的 C. 万有引力定律公式只是严格适用于两个质点之间 D. 由公式可知,当r→0时,F→∞

高考物理大一轮复习 第4章 第4讲 万有引力与航天精练(含解析)-人教版高三全册物理试题

高考物理大一轮复习 第4章 第4讲 万有引力与航天精练(含解析)-人教版高三全册物理试题

第4讲 万有引力与航天◎根底巩固练1.某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球绕地球运转半径的19,设月球绕地球运动的周期为27天,如此此卫星的运转周期大约是( )A.19天B.13天 C .1天D .9天解析: 由于r 卫=19r 月,T 月=27天,由开普勒第三定律可得r 3卫T 2卫=r 3月T 2月,如此T 卫=1天,故C 正确。

答案: C 2.如下列图是在同一轨道平面上的三颗不同的人造地球卫星,关于各物理量的关系,如下说法正确的答案是( )A .线速度v A <vB <vC B .万有引力F A >F B >F C C .角速度:ωA >ωB >ωCD .向心加速度a A <a B <a C解析: 因为卫星的质量大小关系不知,所以卫星的万有引力大小关系无法判断,B 错误;卫星绕地球做圆周运动,有G Mm r 2=m v 2r =mrω2=ma 向,得v =GMr ,ω=GM r 3,a 向=GMr2,由于r A <r B <r C ,如此v A >v B >v C ,ωA >ωB >ωC ,a A >a B >a C ,故A 、D 错误,C 正确。

答案: C3.(多项选择)美国宇航局发射的“好奇号〞火星车发回的照片显示,火星外表曾经有水流过,使这颗星球在人们的心目中更具吸引力。

火星的质量约为地球质量的19,火星的半径约为地球半径的12。

如下关于人类发射的关于火星探测器的说法正确的答案是( )A .发射速度只要大于第一宇宙速度即可B .发射速度只有达到第三宇宙速度才可以C .发射速度应大于第二宇宙速度而小于第三宇宙速度D .火星探测器环绕火星运行的最大速度为地球第一宇宙速度的23解析: 根据三个宇宙速度的意义,可知选项A 、B 错误,选项C 正确;M 火=M 地9,R火=R 地2,如此v 火v 地=GM 火R 火∶GM 地R 地=23,选项D 正确。

高考物理一轮复习第四章曲线运动万有引力与航天第四节


【典题例析】 (多选)(2015·高考全国卷Ⅰ)我国发射的“嫦娥三号” 登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的近似圆轨道上 绕月运行;然后经过一系列过程,在离月面 4 m 高处做一次 悬停(可认为是相对于月球静止);最后关闭发动机,探测器 自由下落.已知探测器的质量约为 1.3×103 kg,地球质量约 为月球的 81 倍,地球半径约为月球的 3.7 倍,地球表面的重 力加速度大小约为 9.8 m/s2.则此探测器( BD )
1.判断正误
(1)地面上的物体所受地球引力的大小均由 F=Gmr1m2 2决定,
其方向总是指向地心.( )
(2)只有天体之间才存在万有引力.( )
(3)只要已知两个物体的质量和两个物体之间的距离,就可以
由 F=GMRm2 计算物体间的万有引力.(
)
(4)当两物体间的距离趋近于 0 时,万有引力趋近于无穷
第四章曲线运动万有引力与航天
第四节 万有引力与航天
一、万有引力定律 1.内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在 它们的连线上,引力的大小与物体的质量 m1 和 m2 的乘积成 __正__比____,与它们之间距离 r 的二次方成__反__比____. 2.公式:F=_G__m_r1_m2__2_,其中 G=6.67×10-11 N·m2/kg2.
3.对相对论的基本认识,下列说法正确的是 (A ) A.相对论认为:真空中的光速在不同惯性参考系中都是相 同的 B.爱因斯坦通过质能方程阐明了质量就是能量 C.在高速运动的飞船中的宇航员会发现飞船中的钟走得比 地球上快 D.我们发现竖直向上高速运动的小球在水平方向上变扁了
对万有引力定律的理解及应用 【知识提炼】
3.适用条件 (1)严格地说,公式只适用于__质__点__间的相互作用,当两个物 体间的距离__远__大__于__物体本身的大小时,物体可视为质点. (2)均匀的球体可视为质点,其中 r 是_两__球__心___间的距离.一 个均匀球体与球外一个质点间的万有引力也适用,其中 r 为 ___球__心___到质点的距离.

高考一轮复习:4.4《万有引力与航天》ppt课件

Mm v2 4������2 r 2 G 2 =m =mrω =m 2 =man。 r r T
(2) 解决力与运动关系的思想还是动力学思想, 解决力与运动的关系的 桥梁还是牛顿第二定律。 ①卫星的 an、v、ω、T 是相互联系的, 其中一个量发生变化, 其他各量 也随之发生变化。 ②an、v、ω、T 均与卫星的质量无关, 只由轨道半径 r 和中心天体质量 共同决定。
第四章
第四节 万有引力与航天 9
基础自测
1
2
3
4
1.请判断下列表述是否正确, 对不正确的表述, 请说明原因。 ( 1) 只有天体之间才存在万有引力。( )
Mm R2
( 2) 只要已知两个物体的质量和两个物体之间的距离, 就可以由 F=G 物体间的万有引力。( )
计算
( 3) 当两物体间的距离趋近于 0 时, 万有引力趋近于无穷大。( ( 4) 第一宇宙速度与地球的质量有关。( ) ( 5) 地球同步卫星的运行速度大于第一宇宙速度。( 太阳运行。(
������������ : ① 卫星所需向心力由什么力提供 ? v= 思路引导 得, v 甲<v D 项错。 乙, ������ A ②写出向心力公式。
关闭
解析 考点一 考点二 考点三 考点四
答案
第四章
第四节 万有引力与航天 15 -15-
规律总结(1)天体运动的向心力来源于天体之间的万有引力, 即
1.重力是由于地球的吸引而使物体受到的力, 但重力并不是地球对物 体的引力, 它只是引力的一个分力, 另一个分力提供物体随地球自转所需的 向心力( 如图所示) 。
考点一
考点二
考点三
考点四
第四章
第四节 万有引力与航天 18 -18-

新教材适用2024版高考物理一轮总复习第4章曲线运动万有引力与航天第4讲万有引力定律及其应用课件

A.核心舱在轨道上飞行的速度大于7.9 km/s B.三舱组合体在轨道上飞行的周期大于T C.两实验舱与“天和”核心舱对接后,核心舱向心加速度变大 D.地球的密度为3GπTk23
〔变式训练1〕(2021·广东卷)2021年4月,我国自主研发的空间站 “天和”核心舱成功发射并入轨运行,若核心舱绕地球的运行可视为匀 速圆周运动,已知引力常量,由下列物理量能计算出地球质量的是
(D ) A.核心舱的质量和绕地半径 B.核心舱的质量和绕地周期 C.核心舱的绕地角速度和绕地周期 D.核心舱的绕地线速度和绕地半径
(1)由 GMr2m=m4Tπ22r,得 M=4GπT2r23。 (2)若已知天体的半径 R,则天体的密度 ρ=MV =43πMR3=G3Tπ2rR3 3。 (3)若卫星绕天体表面运行时,可认为轨道半径 r 等于天体半径 R,
则天体密度 ρ=G3Tπ2。故只要测出卫星环绕天体表面运动的周期 T,就可 估算出中心天体的密度。
A.抛出后的冰墩墩不受力的作用 B.抛出后的冰墩墩做平抛运动 C.乙图中悬浮金属球受力平衡 D.乙图中悬浮金属球做匀速圆周运动
[解析]抛出后的冰墩墩受到地球对它的引力作用,A错误;以地面为 参考系,抛出后的冰墩墩随空间站一起做曲线运动,B错误;悬浮金属 球处于完全失重状态,受到的合力并不为零,C错误;乙图中悬浮金属 球随空间站一起绕地球做匀速圆周运动,D正确。
[答案] (1)不同。围绕星球表面运转卫星的线速度即为第一宇宙速 度。
(2)越大。
一、堵点疏通 1.当两物体间的距离趋近于0时,万有引力趋近于无穷大。( × ) 2.牛顿根据前人的研究成果得出了万有引力定律,并测量得出了 引力常量。( × ) 3.人造地球卫星绕地球运动,其轨道平面一定过地心。( √ ) 4.在地球上,若汽车的速度达到7.9 km/s,则汽车将飞离地面。

高考物理一轮复习 第四章 曲线运动 万有引力与航天 第4节 万有引力定律及其应用课件

二定律(面 阳的连线在相等的时间内扫过
的 面积 相等
积定律)
开普勒第 所有行星的轨道的半长轴的
三定律(周 三次方 跟它的公转周期的
期定律)
二次方 的比值都相等
12/9/2021
第二页,共四十八页。
3
2
=k,k 是一个与行星
无关的常量
-3知识(zhī
shi)梳理
考点(kǎo
diǎn)自诊
二、万有引力(wàn yǒu yǐnlì)定律

力加速度大小之比为(
)
在的球体抽取出来,设矿井底部处的重力加速度为
(2)周期一定:与地球自转周期 相同 ,即T= 24 h 。
(3)角速度一定:与地球自转的角速度 相同

4π 2
(4)高度一定:根据 G 2 =m 2 r 得,r=

3
GM T 2
4 2
卫星离地面高度h=r-R≈6R(为恒量35 786 km)。
(5)绕行方向一定:与地球自转的方向一致。
-
。根据万有引力提




供向心力 G
=ma,“天宫一号”的加速度为
a=
,所以
=
(+ℎ )2
( +ℎ)2

2
2 R-d
'
(-)( +ℎ (R-d)
)2
关闭
A.2R+h
B.
,
=
,故
C
正确,A、B、D
错误。
2
(+ℎ
)
3 (R+h)
C 12/9/2021
(R-d)(R+h)2
参考系中是 相同的 。
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