2018届高三物理二轮复习练习:万有引力与航天 单元质量检测(四)含解析

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高考物理总复习 第四章 第4节 万有引力与航天练习(含解析)-人教版高三全册物理试题

高考物理总复习 第四章 第4节 万有引力与航天练习(含解析)-人教版高三全册物理试题

第4节万有引力与航天1.(2018·河北张家口期末)第谷、开普勒等人对行星运动的研究漫长而曲折,牛顿在他们的研究根底上,得出了科学史上最伟大的定律之一——万有引力定律.如下说法中正确的答案是( D )A.开普勒通过研究、观测和记录发现行星绕太阳做匀速圆周运动B.太阳与行星之间引力的规律并不适用于行星与它的卫星C.库仑利用实验较为准确地测出了引力常量G的数值D.牛顿在发现万有引力定律的过程中应用了牛顿第三定律解析:开普勒发现行星绕太阳沿椭圆轨道运动,选项A错误;万有引力定律适用于任何可看成质点的两物体之间,选项B错误;卡文迪许测量出了引力常量的数值,选项C错误;牛顿在发现万有引力定律的过程中认为太阳吸引行星,同样行星也吸引太阳,选项D正确.2.(2018·江苏卷,1)我国高分系列卫星的高分辨对地观察能力不断提高.今年5月9日发射的“高分五号〞轨道高度约为705 km,之前已运行的“高分四号〞轨道高度约为36 000 km,它们都绕地球做圆周运动.与“高分四号〞相比,如下物理量中“高分五号〞较小的是( A ) A.周期 B.角速度C.线速度D.向心加速度解析:“高分五号〞的运动半径小于“高分四号〞的运动半径,即r五<r四,由万有引力提供向心力得=mr=mrω2=m=ma,如此T=∝,T五<T四,选项A正确;ω=∝,ω五>ω四,选项B错误;v=∝,v五>v四,选项C错误;a=∝,a五>a四,选项D错误.3.(2019·江苏扬州测试)(多项选择)2017年9月25日后,微信启动页面采用“风云四号〞卫星成像图.“风云四号〞是我国新一代静止轨道气象卫星,如此其在圆轨道上运行时( CD )A.可定位在赤道上空任意高度B.线速度介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间C.角速度与地球自转角速度相等D.向心加速度比月球绕地球运行的向心加速度大解析:同步卫星只能在赤道上空,且高度保持不变,故A错误;第一宇宙速度为人造卫星的最大运行速度,气象卫星的线速度小于第一宇宙速度,故B错误;同步卫星的周期等于地球的自转周期,所以同步卫星绕地球运行的角速度与地球自转的角速度相等,故C正确;同步卫星与月球都是万有引力提供向心力,由=ma可得a=,所以同步卫星绕地球运行的向心加速度比月球绕地球运行的向心加速度大,故D正确.4.(2019·陕西西安模拟)一些星球由于某种原因而发生收缩,假设该星球的直径缩小到原来的四分之一,假设收缩时质量不变,如此与收缩前相比( D )A.同一物体在星球外表受到的重力增大到原来的4倍B.同一物体在星球外表受到的重力增大到原来的2倍C.星球的第一宇宙速度增大到原来的4倍D.星球的第一宇宙速度增大到原来的2倍解析:当直径缩小到原来的四分之一时,半径也同样缩小到原来的四分之一,重力加速度g=增大到原来的16倍,第一宇宙速度v=增大到原来的2倍.5.(2019·重庆巴蜀中学月考)“嫦娥五号〞卫星预计由长征五号运载火箭发射升空,自动完成月面样品采集,并从月球起飞,返回地球.这次任务的完成将标志着我国探月工程“三步走〞顺利收官.引力常量为G,关于“嫦娥五号〞的运动,以下说法正确的答案是( B )A.“嫦娥五号〞的发射速度小于同步卫星的发射速度B.假设“嫦娥五号〞在月球外表附近做匀速圆周运动的周期,如此可求出月球的密度C.“嫦娥五号〞的发射速度必须大于11.2 km/sD.“嫦娥五号〞在月球外表附近做匀速圆周运动的线速度大小为7.9 km/s解析:“嫦娥五号〞的运行轨道高度大于同步卫星的运行轨道高度,故“嫦娥五号〞的发射速度大于同步卫星的发射速度,故A错误;由G=m()2r和M=πR3ρ可得ρ=()3,当在月球外表时,r=R,只需知道周期T,就可以求出月球的密度,故B正确;“嫦娥五号〞的发射速度小于11.2 km/s,故C错误;“嫦娥五号〞在月球外表附近绕月球做匀速圆周运动的线速度v=,g和R均比地球的要小,故v<7.9 km/s,故D错误.6.(2019·安徽六校教育研究会第一次联考)地球和火星绕太阳公转的轨道半径分别为R1和R2(公转轨道近似为圆),如果把行星与太阳连线扫过的面积与其所用时间的比值定义为扫过的面积速率,如此地球和火星绕太阳公转过程中扫过的面积速率之比是( B )A. B.C. D.解析:根据开普勒第三定律有==k,天体公转的角速度ω=,一定时间内扫过的面积S==,所以扫过的面积速率之比等于单位时间内的面积比,代入角速度可得面积速率之比为.7.(2019·江苏连云港模拟)对于环绕地球做圆周运动的卫星来说,它们绕地球做圆周运动的周期会随着轨道半径的变化而变化,某同学根据的不同卫星做圆周运动的半径r与周期T关系作出如下列图图像,如此可求得地球质量为(引力常量为G)( A )A. B.C. D.解析:由=m r可得=,结合图线可得,=,故M=.8.(2019·河北石家庄质检)(多项选择)如下列图为某飞船从轨道Ⅰ经两次变轨绕火星飞行的轨迹图,其中轨道Ⅱ为圆轨道,轨道Ⅲ为椭圆轨道,三个轨道相切于P点,P,Q两点分别是椭圆轨道Ⅲ的远火星点和近火星点,S是轨道Ⅱ上的点,P,Q,S三点与火星中心在同一直线上,且PQ=2QS,如下说法正确的答案是( AC )A.飞船在P点由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ需要减速B.飞船在轨道Ⅱ上由P点运动到S点的时间是飞船在轨道Ⅲ上由P点运动到Q点的时间的1.5倍C.飞船在轨道Ⅱ上S点与在轨道Ⅲ上P点的加速度大小相等D.飞船在轨道Ⅱ上S点的速度大小小于在轨道Ⅲ上P点的速度大小解析:飞船在P点由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ需要做减速运动,选项A正确;因为PQ=2QS,所以飞船在轨道Ⅱ上运行的轨道半径R2==1.5QS,飞船在轨道Ⅲ上运动轨迹的半长轴R3==QS,由开普勒第三定律=k知,==1.84,选项B错误;由牛顿第二定律知G=ma,解得a=,由于飞船在轨道Ⅱ上S点与在轨道Ⅲ上P点到火星中心的距离相等,故飞船在两点的加速度大小相等,选项C正确;飞船在轨道Ⅱ上S点的速度大小等于在轨道Ⅱ上P点的速度大小,飞船在P点由轨道Ⅱ进入轨道Ⅲ需要减速运动,故飞船在轨道Ⅱ上S点的速度大小大于在轨道Ⅲ上P点的速度大小,选项D错误.9.(2019·安徽合肥测试)宇航员在月球外表上做自由落体实验,将铁球由距月球外表高h处静止释放,经时间t落在月球外表.引力常量为G,月球的半径为R.求:(1)月球外表的重力加速度g.(2)月球的质量M.(3)月球的“第一宇宙速度〞的大小v.解析:(1)由自由落体运动的规律可知h=gt2解得月球外表重力加速度g=.(2)在月球外表,万有引力近似与重力相等G=mg得月球的质量M=(3)万有引力提供向心力,即G=m解得v=.答案:(1)(2)(3)10.(2018·山东泰安一模)由中国科学家设计的空间引力波探测工程“天琴计划〞,采用三颗全同的卫星(SC1,SC2,SC3)构成一个边长约为地球半径27倍的等边三角形,阵列如下列图.地球恰好处于三角形中心,卫星在以地球为中心的圆轨道上运行,对一个周期仅有 5.4分钟的超紧凑双白星(RXJ0806.3+1527)产生的引力波进展探测.假设贴近地球外表的卫星运行速率为v0,如此三颗全同卫星的运行速率最接近( B )v0000解析:由几何关系可知,等边三角形的几何中心到各顶点的距离等于边长的,所以卫星的轨道半径r与地球半径R的关系为r=27×R=9R;根据v=可得=≈0.25,如此v同=0.25v0,故B正确.11.(2019·吉林第二次调研)(多项选择)轨道平面与赤道平面夹角为90°的人造地球卫星被称为极地轨道卫星,它运行时能到达南、北极地区的上空,需要在全球范围内进展观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道.如下列图,假设某颗极地轨道卫星从北纬45°的正上方按图示方向首次运行到南纬45°的正上方用时45分钟,如此( AB )A.该卫星的运行速度大小一定小于7.9 km/sB.该卫星的轨道半径与同步卫星的轨道半径之比为1∶4C.该卫星的加速度大小与同步卫星的加速度大小之比为2∶1D.该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能解析:由题意可知,卫星的周期 T=×45 min=180 min=3 h;由于卫星的轨道半径大于地球的半径,如此卫星的线速度小于第一宇宙速度,即卫星的线速度大小小于7.9 km/s,选项A正确;由万有引力提供向心力得G=m()2r,解得r=,该卫星的轨道半径与同步卫星的轨道半径之比===,选项B正确;由牛顿第二定律得G=ma,解得a=,该卫星的加速度大小与同步卫星的加速度大小之比==2=,选项C错误;由于不知该卫星与同步卫星的质量关系,故无法比拟其机械能大小,选项D错误.12.(2019·河北邯郸质检)2017年10月中国科学院国家天文台宣布FAST天文望远镜首次发现两颗太空脉冲星,其中一颗的自转周期为T(实际测量为1.83 s,距离地球1.6万光年).假设该星球恰好能维持自转不瓦解,令该星球的密度ρ与自转周期T的相关量为q星,同时假设地球同步卫星离地面的高度为地球半径的6倍,地球的密度ρ0与自转周期T0的相关量为q 地,如此( A )A.q地=q星B.q地=q星C.q地=q星D.q地=7q星解析:星球恰好能维持自转不瓦解,对该星球赤道外表的物体m有=m R,密度ρ=,可得q星==,同理对地球同步卫星有=m0··7R0,ρ0=,可得q地==,所以q地=q星.13.(2019·某某南宁二中月考)石墨烯是近年发现的一种新材料,其超高强度与超强导电、导热等非凡的物理性质有望使21世纪的世界发生革命性的变化.科学家们设想,用石墨烯制作超级缆绳,搭建“太空电梯〞,通过地球同步轨道站向地面垂下一条缆绳至赤道基站,电梯仓沿着这条缆绳运行,实现外太空和地球之间便捷的物资交换.地球的半径为R,自转周期为T,地球外表重力加速度为g,如下说法正确的答案是( B )A.“太空电梯〞上各点的角速度不一样B.乘“太空电梯〞匀速上升时乘客对电梯仓内地板的压力逐渐减小C.当电梯仓停在距地面高度为处时,仓内质量为m的乘客对电梯仓内地板的压力为零D.“太空电梯〞的长度L=解析:“太空电梯〞上各点在相等的时间内转过的角度相等,故角速度一样,A错误.由牛顿第二定律有G-F N=mω2r,随着r的增大,F N逐渐减小,由牛顿第三定律可知B正确.当电梯仓停在距地面高度为处时,有G-F N=G-F N=mω2(+R),F N一定不等于零,由牛顿第三定律可知C错误.“太空电梯〞的长度为同步卫星到地面的距离,由万有引力提供向心力得G=m r,由r=R+L,GM=gR2(黄金代换),得L=-R,D错误.14.(2018·湖南衡阳一模)(多项选择)据报道,一个国际研究小组借助于智利的天文望远镜,观测到了一组双星系统,它们绕两者连线上的某点O做匀速圆周运动,如下列图,假设此双星系统中体积较小的成员能“吸食〞另一颗体积较大星体的外表物质,导致质量发生转移,在演变过程中两者球心之间的距离保持不变,双星平均密度可视为一样.如此在最初演变的过程中( BC )A.它们间万有引力大小保持不变B.它们做圆周运动的角速度不变C.体积较大的星体做圆周运动轨迹的半径变大,线速度变大D.体积较大的星体做圆周运动轨迹的半径变小,线速度变大解析:设体积较小的星体质量为m1,轨道半径为r1,体积较大的星体质量为m2,轨道半径为r2,双星间的距离为L,转移的质量为Δm.如此它们之间的万有引力为F=G,根据数学知识得知,随着Δm的增大,F先增大后减小,故A错误.对m1星体有G=(m1+Δm)ω2r1,对m2星体有G=(m2-Δm)ω2r2,得ω=,总质量m1+m2不变,两者距离L不变,如此角速度ω不变,故B正确.ω2r2=,由于ω,L,m1均不变,当Δm增大时,如此r2增大,即体积较大星体圆周运动轨迹半径变大;又由v=ωr2可知线速度v也增大,故C正确,D错误.15.(多项选择)太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动.当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星冲日〞.据报道,2014年各行星冲日时间分别是:1月6日木星冲日;4月9日火星冲日;5月11日土星冲日;8月29日海王星冲日;10月8日天王星冲日.地球与各地外行星绕太阳运动的轨道半径如下表所示,如此如下判断正确的答案是( BD )地球火星木星土星天王星海王星轨道半径1.0 1.5 5.2 9.5 19 30(AU)A.各地外行星每年都会出现冲日现象B.在2015年内一定会出现木星冲日C.天王星相邻两次冲日的时间间隔为土星的一半D.地外行星中,海王星相邻两次冲日的时间间隔最短解析:金星运动轨道半径小于地球运动轨道半径,运行周期小于地球,因此可能发生凌日现象而不会发生冲日现象,选项A错误;地球周期T地=1年,如此ω地=,同理得T木=年,如此ω木=,木星于2014年1月6日冲日,如此(ω地-ω木)·t=2π,解得t=年≈1年,明确2015年内一定会出现木星冲日现象,B选项正确;根据开普勒第三定律,天王星周期年,远大于地球周期,说明天王星相邻两次冲日间隔近似一年,同理土星周期为年,也会出现类似情况,故C错误;周期越长,相邻两次冲日间隔越接近一年,D项正确.。

高三物理二轮复习练习万有引力与航天单元质量检测(四)含解析

高三物理二轮复习练习万有引力与航天单元质量检测(四)含解析

单元质量检测(四) 万有引力与航天选择题(第1~9题只有一项正确,第10~15题有多项正确)1.(2017·新泰模拟)火星表面特征非常接近地球,可能适合人类居住。

我国志愿者王跃曾参与了在俄罗斯进行的“模拟登火星”实验活动。

已知火星半径是地球半径的12,质量是地球质量的19,自转周期基本相同。

地球表面重力加速度是g ,若王跃在地面上能向上跳起的最大高度是h ,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是( )A .王跃在火星表面所受火星引力是他在地球表面所受地球引力的29倍 B .火星表面的重力加速度是2g 3C .火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的23倍 D .王跃在火星上向上跳起的最大高度是3h 2解析:选C 火星半径是地球半径的12,质量是地球质量的19,根据万有引力定律F =G Mm R 2,所以王跃在火星表面受到的万有引力是在地球表面的49倍,故A 错误;由G Mm R2=mg 得g =GM R 2,所以火星表面的重力加速度是49g ,故B 错误;由G Mm R 2=m v 2R得v = GM R ,所以火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的23倍,故C 正确;设王跃以速度v 0在地球上可跳起的最大高度是h =v 202g ,在火星上可跳起的最大高度h ′=v 202×4g 9=9h 4,故D 错误。

2. (2017·福建泉州模拟)我国研制的北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,系统由5颗地球同步轨道卫星和30颗低轨卫星组网而成(如图),这些卫星的运动均可视为匀速圆周运动。

北斗导航系统计划到2020年完全建成。

关于该导航系统,下列说法正确的是( )A .系统中的地球同步轨道卫星可以定位在成都正上方B .系统中从地面发射质量为m 的同步卫星比发射质量为m 的低轨卫星所需的能量更多C .系统中卫星的运行周期和月亮绕地球运行的周期可能相同D .系统中卫星的运行速度可以大于11.2 km/s解析:选B 同步卫星只能定位在赤道正上方,A 错误;同步卫星轨道高,发射时需要更大的发射速度,需更多的能量,B 正确;由G Mm r 2=m 4π2T 2r 得T = 4πr 3GM,周期T 与轨道半径r 有关,卫星和月亮轨道半径不同,周期不同,C 错误;所有卫星的运行速度都小于7.9 km/s ,D 错误。

高考物理二轮复习 专项训练 物理万有引力与航天含解析

高考物理二轮复习 专项训练 物理万有引力与航天含解析

高考物理二轮复习 专项训练 物理万有引力与航天含解析一、高中物理精讲专题测试万有引力与航天1.2018年是中国航天里程碑式的高速发展年,是属于中国航天的“超级2018”.例如,我国将进行北斗组网卫星的高密度发射,全年发射18颗北斗三号卫星,为“一带一路”沿线及周边国家提供服务.北斗三号卫星导航系统由静止轨道卫星(同步卫星)、中轨道卫星和倾斜同步卫星组成.图为其中一颗静止轨道卫星绕地球飞行的示意图.已知该卫星做匀速圆周运动的周期为T ,地球质量为M 、半径为R ,引力常量为G .(1)求静止轨道卫星的角速度ω; (2)求静止轨道卫星距离地面的高度h 1;(3)北斗系统中的倾斜同步卫星,其运转轨道面与地球赤道面有一定夹角,它的周期也是T ,距离地面的高度为h 2.视地球为质量分布均匀的正球体,请比较h 1和h 2的大小,并说出你的理由.【答案】(1)2π=T ω;(2)23124GMT h R π(3)h 1= h 2 【解析】 【分析】(1)根据角速度与周期的关系可以求出静止轨道的角速度; (2)根据万有引力提供向心力可以求出静止轨道到地面的高度; (3)根据万有引力提供向心力可以求出倾斜轨道到地面的高度; 【详解】(1)根据角速度和周期之间的关系可知:静止轨道卫星的角速度2π=Tω (2)静止轨道卫星做圆周运动,由牛顿运动定律有:21212π=()()()Mm Gm R h R h T++ 解得:2312=4πGMTh R(3)如图所示,同步卫星的运转轨道面与地球赤道共面,倾斜同步轨道卫星的运转轨道面与地球赤道面有夹角,但是都绕地球做圆周运动,轨道的圆心均为地心.由于它的周期也是T ,根据牛顿运动定律,22222=()()()Mm Gm R h R h Tπ++ 解得:23224GMTh R π因此h 1= h 2.故本题答案是:(1)2π=T ω;(2)2312=4GMT h R π(3)h 1= h 2 【点睛】对于围绕中心天体做圆周运动的卫星来说,都借助于万有引力提供向心力即可求出要求的物理量.2.从在某星球表面一倾角为θ的山坡上以初速度v 0平抛一物体,经时间t 该物体落到山坡上.已知该星球的半径为R ,一切阻力不计,引力常量为G ,求: (1)该星球表面的重力加速度的大小g (2)该星球的质量M .【答案】(1) 02tan v t θ (2) 202tan v R Gtθ 【解析】 【分析】(1)物体做平抛运动,应用平抛运动规律可以求出重力加速度.(2)物体在小球的表面受到的万有引力等于物体的重力,由此即可求出. 【详解】(1)物体做平抛运动,水平方向:0x v t =,竖直方向:212y gt = 由几何关系可知:02y gt tan x v θ== 解得:02v g tan tθ=(2)星球表面的物体受到的重力等于万有引力,即:2MmGmg R =可得:2202v R tan gR M G Gtθ==【点睛】本题是一道万有引力定律应用与运动学相结合的综合题,考查了求重力加速度、星球自转的周期,应用平抛运动规律与万有引力公式、牛顿第二定律可以解题;解题时要注意“黄金代换”的应用.3.用弹簧秤可以称量一个相对于地球静止的小物体m 所受的重力,称量结果随地理位置的变化可能会有所不同。

高考物理试题分项解析:万有引力定律与航天(含解析)

高考物理试题分项解析:万有引力定律与航天(含解析)

万有引力定律与航天【2018高考真题】1.我国高分系列卫星的高分辨对地观察能力不断提高.今年5月9日发射的“高分五号”轨道高度约为705 km,之前已运行的“高分四号”轨道高度约为36 000 km,它们都绕地球做圆周运动.与“高分四号冶相比,下列物理量中“高分五号”较小的是()A.周期B. 角速度C. 线速度D. 向心加速度【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(江苏卷)【答案】 A点睛:本题考查人造卫星运动特点,解题时要注意两类轨道问题分析方法:一类是圆形轨道问题,利用万有引力提供向心力,即求解;一类是椭圆形轨道问题,利用开普勒定律求解。

2.若想检验“使月球绕地球运动的力”与“使苹果落地的力”遵循同样的规律,在已知月地距离约为地球半径60倍的情况下,需要验证A. 地球吸引月球的力约为地球吸引苹果的力的1/602B. 月球公转的加速度约为苹果落向地面加速度的1/602C. 自由落体在月球表面的加速度约为地球表面的1/6D. 苹果在月球表面受到的引力约为在地球表面的1/60【来源】2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(北京卷)【答案】 B【解析】A、设月球质量为,地球质量为M,苹果质量为则月球受到的万有引力为:苹果受到的万有引力为:由于月球质量和苹果质量之间的关系未知,故二者之间万有引力的关系无法确定,故选项A错误;B、根据牛顿第二定律:,整理可以得到:,故选项B正确;C、在月球表面处:,由于月球本身的半径大小未知,故无法求出月球表面和地面表面重力加速度的关系,故选项C错误;D、苹果在月球表面受到引力为:,由于月球本身的半径大小未知,故无法求出苹果在月球表面受到的引力与地球表面引力之间的关系,故选项D错误。

点睛:本题考查万有引力相关知识,掌握万有引力公式,知道引力与距离的二次方成反比,即可求解。

3.2018年2月,我国500 m口径射电望远镜(天眼)发现毫秒脉冲星“J0318+0253”,其自转周期T=5.19 ms,假设星体为质量均匀分布的球体,已知万有引力常量为。

2018年高考物理课标Ⅱ专用复习专题测试专题五 万有引力与航天 共79张 精品

2018年高考物理课标Ⅱ专用复习专题测试专题五 万有引力与航天 共79张 精品

,已知r、T月可求M地;同理,对地球绕太阳的圆周运动,只可求
出太阳质量M太,故此题符合题意的选项是D项。
2.(2015北京理综,16,6分)假设地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距离小 于火星到太阳的距离,那么 ( ) A.地球公转周期大于火星的公转周期 B.地球公转的线速度小于火星公转的线速度 C.地球公转的加速度小于火星公转的加速度 D.地球公转的角速度大于火星公转的角速度
答案
D
本题考查天体运动。已知地球半径R和重力加速度g,则mg=G
M地m R2
,所以M地=
gR2 G
,可
求M地;近地卫星做圆周运动,G
M地m R2
=m v2
R
,T= 2 R
v
,可解得M地= v 2 R
G
= v3T 2 G
,已知v、T可求M地;对于
月球:G
M地 m r2
=m
4 2 T月2
r,则M地=
4 2r3 GT月2
()
行星 地球 火星
半径/m 6.4×106 3.4×106
Mm r2
=m
4 2 T2
r解得T=2π
r3 ,所以 T星 =
GM
T地
3
r星 r地
,结合题给数据得T火≈1.84T地,T木≈11.86T地,T土≈29.28T
地,T天王≈82.82T地,T海王≈164.32T地。设地外行星连续两次冲日的时间间隔为t,则 2 t- 2 t=2π,解得t
T地 T星
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。
2.(2016课标Ⅲ,14,6分,)关于行星运动的规律,下列说法符合史实的是 ( ) A.开普勒在牛顿运动定律的基础上,导出了行星运动的规律 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.开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因 D.开普勒总结出了行星运动的规律,发现了万有引力定律

高考物理新力学知识点之万有引力与航天基础测试题含答案解析(4)

高考物理新力学知识点之万有引力与航天基础测试题含答案解析(4)

高考物理新力学知识点之万有引力与航天基础测试题含答案解析(4)一、选择题1.2016年8月16日凌晨,被命名为“墨子号”的中国首颗量子科学实验卫星开启星际之旅,这是我国在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系.如图所示,“墨子号”卫星的工作高度约为500km ,在轨道上绕地球做匀速圆周运动,经过时间t(t 小于其运动周期),运动的弧长为s ,与地球中心连线扫过的角度为θ弧度,引力常量为G ,则下列关于“墨子号”的说法正确的是( )A .线速度大于第一宇宙速度B .质量为32s Gt θC .环绕周期为2tπθD .向心加速度小于地球同步卫星的向心加速度2.设宇宙中某一小行星自转较快,但仍可近似看作质量分布均匀的球体,半径为R .宇航员用弹簧测力计称量一个相对自己静止的小物体的重量,第一次在极点处,弹簧测力计的读数为F 1=F 0;第二次在赤道处,弹簧测力计的读数为F 2=02F .假设第三次在赤道平面内深度为2R的隧道底部,示数为F 3;第四次在距行星表面高度为R 处绕行星做匀速圆周运动的人造卫星中,示数为F 4.已知均匀球壳对壳内物体的引力为零,则以下判断正确的是( ) A .F 3=04F ,F 4=04F B .F 3=04F ,F 4=0 C .F 3=154F ,F 4=0 D .F 3=04F ,F 4=4F 3.在地球同步轨道上等间距布置三颗地球同步通讯卫星,就可以让地球赤道上任意两位置间实现无线电通讯,现在地球同步卫星的轨道半径为地球半径的6.6倍。

假设将来地球的自转周期变小,但仍要仅用三颗地球同步卫星实现上述目的,则地球自转的最小周期约为 A .5小时B .4小时C .6小时D .3小时4.关于地球同步通讯卫星,下列说法中正确的是( ) A .它的轨道可以是椭圆B.各国发射的这种卫星轨道半径都一样C.它不一定在赤道上空运行D.它运行的线速度一定大于第一宇宙速度5.如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动.下列说法正确的是:()A.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同B.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同C.卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度D.卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量(动量P=mv,v为瞬时速度)6.关于做匀速圆周运动的人造地球卫星,下列说法中正确的是()A.半径越大,周期越大B.半径越大,周期越小C.所有卫星的周期都相同,与半径无关D.所有卫星的周期都不同,与半径无关7.一探月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,月球半径约为地球半径的14,地球上的第一宇宙速度约为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约为()A.0.4km/s B.1.8km/sC.11km/s D.36km/s8.电影《流浪地球》深受观众喜爱,地球最后找到了新家园,是一颗质量比太阳大一倍的恒星,假设地球绕该恒星作匀速圆周运动,地球到这颗恒星中心的距离是地球到太阳中心的距离的2倍。

(易错题)高中物理必修二第七章《万有引力与宇宙航行》检测题(答案解析)(4)

一、选择题1.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,下列表述中正确的是()A.卫星的运行速度可能等于第一宇宙速度B.卫星距离地面的高度为2 324 GMTπC.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度D.卫星运行的向心加速度等于地球赤道表面物体的向心加速度2.天文单位是天文学中计量天体之间距离的一种单位,其数值取地球和太阳之间的平均距离。

已知哈雷彗星近日距离大约为0.6个天文单位,其周期为76年,只考虑太阳对其引力,而忽略其它星体对其影响,则其远日距离约为()(376 4.2≈)A.4.2个天文单位B.18个天文单位C.35个天文单位D.42个天文单位3.2020年7月23日12时41分,我国在文昌航天发射场,用长征五号遥四运载火箭成功发射我国首枚火星探测器“天问一号”。

发射后“天问一号”将在地火转移轨道飞行约7个月后,到达火星附近,通过“刹车”完成火星捕获,进入环火轨道,然后进行多次变轨。

进入近火圆轨道,最终择机开展着陆、巡视等任务。

如图为“天问一号”环绕火星变轨示意图,下列说法正确的是()A.发射“天问一号”的最小发射速度为7.9km/sB.“天问一号”在轨道3上经过A点的速度大于在轨道2上经过A点的速度C.“天问一号”在轨道3上经过A点的加速度大于在轨道1上经过A点的加速度D.“天问一号”在轨道2上经过A点的机械能小于在轨道1上经过B点的机械能4.地球赤道上有一物体随地球的自转,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略),所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球的同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面的重力加速度为g,第一宇宙速度为v,假设三者质量相等,则()A.F1=F2>F3B.a1=a2=g>a3C.v1=v2=v>v3D.ω1=ω3<ω25.2018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”。

江苏启东2018届高考物理总复习曲线运动万有引力与航天万有引力定律及其应用宇宙航行课后练习4

宇宙航行课后练习(4)1.在赤道上发射一颗绕地球赤道表面运行的人造地球卫星,卫星运行时的向心力与卫星发射前向心力大小之比约为(地球半径取6.4×106 m) ( )A.1:1 B.15:1C.225:1 D.无法确定2.亚洲一号是我国发射的通讯卫星,设地球自转角速度一定,则亚洲一号( )A.绕地球运转的角速度等于地球自转的角速度B.沿着与赤道成一定角度的轨道运动C.运行的轨道半径为一确定值D.如果需要可以固定在北京上空3.绕地球作匀速圆周运动的人造地球卫星内,其内物体处于完全失重状态,物体()A.不受地球引力作用B.所受引力全部用来产生向心加速度C.加速度为零 D.物体可在飞行器悬浮4.地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,离地球表面高度为R处的重力加速度是______;在轨道上运行的人造卫星的速度比第一宇宙速度_____(大或小);5.“探路者”号宇宙飞船在宇宙深处飞行过程中,发现A、B两颗天体各有一颗靠近表面飞行的卫星,并测得两颗卫星的周期相等,以下判断错误的是()A.天体A、B表面的重力加速度与它们的半径成正比B.两颗卫星的线速度一定相等C.天体A、B的质量可能相等D.天体A、B的密度一定相等6.假设我国发射的探月卫星“嫦娥一号”的绕月运行轨道和载人飞船“神舟七号”的绕地运行轨道都可以看成是圆轨道,且不计卫星到月球表面的距离和飞船到地球表面的距离.已知月球质量约为地球质量的1/81,月球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,卫星和飞船的轨道半径分别为r星、r船,周期分别为T星、T船,且k星=r3星/T2 k船=r3船/ T2船,则下列说法或结果正确的是( )星,A.“神舟七号”绕地运行的速率大于7.9 km/sB.“嫦娥一号”绕月运行的速率为3.95 km/sC.k星∶k船=1∶81D.T星∶T船=1∶47.地球“空间站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地高度为同步卫星离地高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致.关于该“空间站”说法正确的有( )A.运行的加速度一定等于其所在高度处的重力加速度B.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东运动D.在“空间站”工作的宇航员因受力平衡而在其中悬浮或静止8.空间站是能载人进行长期宇宙飞行的航天器,又称航天站或轨道站。

2018版高考物理知识复习与检测:第四章曲线运动万有引力与航天第2讲含答案

第2讲平抛运动一、平抛运动1.定义:以一定的初速度沿水平方向抛出的物体只在重力作用下的运动.2.性质:平抛运动是加速度为g的匀加速曲线运动,其运动轨迹是抛物线.3.平抛运动的条件(1)v0≠0,沿水平方向;(2)只受重力作用.4.研究方法平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀变速直线运动.5.基本规律(如图1所示)图1水平方向v x=v0,x=v0t竖直方向v y=gt,y=错误!gt2合速大小v=错误!=错误!方向与水平方向夹角的正切tan度θ=错误!=错误!合位移大小s=错误!方向与水平方向夹角的正切tanα=错误!=错误!轨迹方程y=错误!x2深度思考从离水平地面某一高度的地方平抛的物体,其落地的时间由哪些因素决定?其水平射程由哪些因素决定?平抛的初速度越大,水平射程越大吗?答案运动时间t=错误!,取决于高度h和当地的重力加速度g.水平射程x=v0t=v0错误!,取决于初速度v0、高度h和当地的重力加速度g。

当高度、重力加速度一定时,初速度越大,水平射程越大.二、斜抛运动(说明:斜抛运动只作定性要求)1.定义将物体以初速度v0沿斜向上方或斜向下方抛出,物体只在重力作用下的运动.2.性质加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动,轨迹是抛物线.3.研究方法斜抛运动可以看做水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀变速直线运动的合运动.1.判断下列说法是否正确.(1)平抛运动的轨迹是抛物线,速度方向时刻变化,加速度方向也可能时刻变化.(×)(2)无论初速度是斜向上方还是斜向下方的斜抛运动都是匀变速曲线运动.(√)(3)做平抛运动的物体质量越大,水平位移越大.(×)(4)做平抛运动的物体初速度越大,落地时竖直方向的速度越大.(×)(5)从同一高度水平抛出的物体,不计空气阻力,初速度大的落地速度大.(√)2.(人教版必修2P10做一做改编)(多选)为了验证平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动,用如图2所示的装置进行实验.小锤打击弹性金属片后,A球水平抛出,同时B球被松开,自由下落,关于该实验,下列说法中正确的有( )图2A.两球的质量应相等B.两球应同时落地C.应改变装置的高度,多次实验D.实验也能说明A球在水平方向上做匀速直线运动答案BC解析小锤打击弹性金属片后,A球做平抛运动,B球做自由落体运动.A球在竖直方向上的运动情况与B球相同,做自由落体运动,因此两球同时落地.实验时,需A、B两球从同一高度开始运动,对质量没有要求,但两球的初始高度及击打力度应该有变化,实验时要进行3~5次得出结论.本实验不能说明A球在水平方向上的运动性质,故选项B、C正确,选项A、D错误.3.(教科版必修2P18第2题)一架投放救援物资的飞机在某个受援区域的上空水平地匀速飞行,从飞机上每隔1 s投下1包救援物资,先后共投下4包,若不计空气阻力,则4包物资落地前( )A.在空中任何时刻总是排成抛物线,它们的落地点是等间距的B.在空中任何时刻总是排成抛物线,它们的落地点不是等间距的C.在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线,它们的落地点是等间距的D.在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线,它们的落地点不是等间距的答案C4.如图3所示,在水平路面上一运动员驾驶摩托车跨越壕沟,壕沟两侧的高度差为0。

物理万有引力与航天练习题含答案及解析

【答案】(1)1.54V(2)不能(3) 4105 m
【解析】 【分析】代入数据得
E=BLv
E=1.54V (2)不能,因为穿过闭合回路的磁通量不变,不产生感应电流. (3)在地球表面有
匀速圆周运动
Mm G mg
R2
G
Mm (R h)2
m v2 Rh
解得
代入数据得
(1)用题中的已知量表示此卫星距地面高度 h 的表达式
(2)此高度的数值为多少?(保留 3 位有效数字)
【答案】(1) h
GM v2
R (2)h=8.41×107m
【解析】 试题分析:(1)万有引力提供向心力,则
解得: h
GM v2
R
(2)将(1)中结果代入数据有 h=8.41×107m
考点:考查了万有引力定律的应用
R
m
近地卫星的周期 T= 2 R =2 π mR 。
v
kx
9.我国在 2008 年 10 月 24 日发射了“嫦娥一号”探月卫星.同学们也对月球有了更多的关 注. (1)若已知地球半径为 R,地球表面的重力加速度为 g,月球绕地球运动的周期为 T,月球绕 地球的运动可近似看作匀速圆周运动,试求月球绕地球运动的轨道半径.
2GM R
(3)
2GM R
【解析】
【分析】
(1)万有引力提供向心力,求出速度,然后根据动能公式进行求解;
(2)根据能量守恒进行求解即可;
(3)将小探测器射出,并使它能脱离地球引力范围,动能全部用来克服引力做功转化为势
能;
【详解】
(1)在近地轨道(离地高度忽略不计)Ⅰ上运行时,在万有引力作用下做匀速圆周运动
(1)求 M、N 间感应电动势的大小 E; (2)在太阳帆板上将一只“1.5V、0.3W”的小灯泡与 M、N 相连构成闭合电路,不计太阳帆 板和导线的电阻.试判断小灯泡能否发光,并说明理由; (3)取地球半径 R=6.4×103 km,地球表面的重力加速度 g = 9.8 m/s2,试估算“天宫一号”距 离地球表面的高度 h(计算结果保留一位有效数字).
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单元质量检测(四) 万有引力与航天选择题(第1~9题只有一项正确,第10~15题有多项正确)1.(2017·新泰模拟)火星表面特征非常接近地球,可能适合人类居住。

我国志愿者王跃曾参与了在俄罗斯进行的“模拟登火星”实验活动。

已知火星半径是地球半径的12,质量是地球质量的19,自转周期基本相同。

地球表面重力加速度是g ,若王跃在地面上能向上跳起的最大高度是h ,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是( )A .王跃在火星表面所受火星引力是他在地球表面所受地球引力的29倍B .火星表面的重力加速度是2g 3C .火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的23倍 D .王跃在火星上向上跳起的最大高度是3h2解析:选C 火星半径是地球半径的12,质量是地球质量的19,根据万有引力定律F =G MmR 2,所以王跃在火星表面受到的万有引力是在地球表面的49倍,故A 错误;由G Mm R 2=mg 得g =GMR 2,所以火星表面的重力加速度是49g ,故B 错误;由G MmR 2=m v 2R 得v =GMR,所以火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的23倍,故C 正确;设王跃以速度v 0在地球上可跳起的最大高度是h =v 202g ,在火星上可跳起的最大高度h ′=v 202×4g 9=9h 4,故D 错误。

2. (2017·福建泉州模拟)我国研制的北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,系统由5颗地球同步轨道卫星和30颗低轨卫星组网而成(如图),这些卫星的运动均可视为匀速圆周运动。

北斗导航系统计划到2020年完全建成。

关于该导航系统,下列说法正确的是( )A .系统中的地球同步轨道卫星可以定位在成都正上方B .系统中从地面发射质量为m 的同步卫星比发射质量为m 的低轨卫星所需的能量更多C .系统中卫星的运行周期和月亮绕地球运行的周期可能相同D .系统中卫星的运行速度可以大于11.2 km/s解析:选B 同步卫星只能定位在赤道正上方,A 错误;同步卫星轨道高,发射时需要更大的发射速度,需更多的能量,B 正确;由G Mm r 2=m 4π2T2r 得T =4πr 3GM,周期T 与轨道半径r 有关,卫星和月亮轨道半径不同,周期不同,C 错误;所有卫星的运行速度都小于 7.9 km/s ,D 错误。

3.(2015·江苏高考)过去几千年来,人类对行星的认识与研究仅限于太阳系内,行星 “51 peg b”的发现拉开了研究太阳系外行星的序幕。

“51 peg b”绕其中心恒星做匀速圆周运动,周期约为4天,轨道半径约为地球绕太阳运动半径的120。

该中心恒星与太阳的质量比约为( )A.110B .1C .5D .10 解析:选B 行星绕中心恒星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得G Mm r 2=m 4π2T 2r ,则M 1M 2=⎝⎛⎭⎫r 1r 23·⎝⎛⎭⎫T 2T 12=⎝⎛⎭⎫1203×⎝⎛⎭⎫36542≈1,选项B 正确。

4.(2017·湖北武汉六中模拟)某失事飞机的黑匣子处于海底深处,探测到该处的重力加速度为g =9991 000g 0,则黑匣子处的深度为(已知地球是一个半径R =6 400 km 的质量分布均匀的球体,重力分布均匀的球壳对内部物体的引力为0,地球表面重力加速度为g 0)( )A .6 400 mB .3 200 mC .1 600 mD .800 m解析:选A 质量分布均匀的球壳对内部物体的引力为零,设黑匣子距离地心为x ,此处重力加速度为g ,地球的平均密度为ρ。

根据牛顿第二定律有G M ′m x 2=mg ,其中M ′= ρ·43πx 3,解得g =43πρGx 。

在地球表面,重力等于万有引力,故mg 0=G Mm R 2,其中M =ρ·43πR 3,联立解得g 0=43πρGR 。

g g 0=x R ,得x =9991 000R ,故黑匣子处的深度h =R -x =R1 000=6 400 m ,故A 正确。

5.(2015·山东高考)如图,拉格朗日点L 1位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动。

据此,科学家设想在拉格朗日点L 1建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动。

以a 1、a 2分别表示该空间站和月球向心加速度的大小,a 3表示地球同步卫星向心加速度的大小。

以下判断正确的是( )A .a 2>a 3>a 1B .a 2>a 1>a 3C .a 3>a 1>a 2D .a 3>a 2>a 1解析:选D 空间站和月球绕地球运动的周期相同,由a =⎝⎛⎭⎫2πT 2r 知,a 2>a 1;对地球同步卫星和月球,由万有引力定律和牛顿第二定律得G Mmr2=ma ,可知a 3>a 2,故选项D 正确。

6. (2017·河北邯郸一中调研)如图所示,发射远程弹道导弹,弹头脱离运载火箭后,在地球引力作用下,沿椭圆轨道飞行,击中地面目标B 。

C 为椭圆轨道的远地点,距地面高度为h 。

已知地球半径为R ,地球质量为M ,引力常量为G 。

关于弹头在C 点处的速度v 和加速度a ,下列结论正确的是()A .v = GM R +h ,a =GM(R +h )2 B .v < GM R +h ,a =GM(R +h )2 C .v = GM R +h ,a >GM(R +h )2 D .v <GM R +h ,a <GM(R +h )2解析:选B 根据G Mm(R +h )2=m v 2R +h 知,若弹头在C 处做匀速圆周运动,线速度v =GMR +h,因为弹头在C 处做近心运动,万有引力大于向心力,知v < GMR +h。

根据牛顿第二定律得,弹头在C 处的加速度a =F m =GMm(R +h )2m =GM(R +h )2,故B 正确。

7.(2015·海南高考)若在某行星和地球上相对于各自水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体,它们在水平方向运动的距离之比为2∶7。

已知该行星质量约为地球的7倍,地球的半径为R ,由此可知,该行星的半径约为( )A.12RB.72R C .2R D.72R 解析:选C 平抛运动物体在水平方向上做匀速直线运动,即x =v 0t ,在竖直方向上做自由落体运动,即h =12gt 2,所以x =v 02hg 。

两种情况下,抛出的速度相同,高度相同,所以g 行g 地=74,根据公式G Mm R 2=mg 可得g =GMR 2,故g 行g 地=M 行R 2行M 地R 2地=74,且R 地=R ,解得R 行=2R ,C 正确。

8. (2017·湖南怀化联考)如图所示,飞行器P 绕某星球做匀速圆周运动,下列说法不正确的是( )A .轨道半径越大,周期越长B .张角越大,速度越大C .若测得周期和星球相对飞行器的张角,则可得到星球的平均密度D .若测得周期和轨道半径,则可得到星球的平均密度解析:选D 根据开普勒第三定律r 3T 2=k ,可知轨道半径越大,飞行器的周期越长,故A 正确;根据速度关系式v =GMr,张角越大,轨道半径越小,速度越大,故B 正确;设星球的质量为M ,半径为R ,平均密度为ρ,张角为θ,飞行器的质量为m ,轨道半径为r ,周期为T 。

对于飞行器,根据万有引力提供向心力得G Mm r 2=mr 4π2T 2,由几何关系得R =r sin θ2,星球的平均密度ρ=M 43πR 3,由以上三式可知:若测得周期和张角,可得到星球的平均密度,故C 正确;由G Mmr 2=mr 4π2T 2可得M =4π2r 3GT 2,可知若测得周期和轨道半径,可得到星球的质量,但是星球的半径未知,不能求出星球的平均密度,故D 错误。

9.(2017·江苏无锡质检)“轨道康复者”是“垃圾”卫星的救星,被称为“太空110”,它可在太空中给“垃圾”卫星补充能源,延长卫星的使用寿命。

假设“轨道康复者”的轨道平面与地球赤道平面重合,轨道半径为地球同步卫星轨道半径的五分之一,其运动方向与地球自转方向一致,下列说法正确的是( )A .站在赤道上的人观察到“轨道康复者”向西运动B .“轨道康复者”的速度是地球同步卫星速度的5倍C .“轨道康复者”的加速度是地球同步卫星加速度的25倍D .“轨道康复者”可在高轨道上加速,以实现对低轨道上卫星的拯救解析:选C “轨道康复者”要在高轨道上减速,做近心运动,才能“拯救”低轨道上的卫星,故D 错误;“轨道康复者”的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,绕地球做匀速圆周运动的周期小于同步卫星的周期,则小于地球自转的周期,所以“轨道康复者”的角速度大于地球自转的角速度,站在赤道上的人观察到“轨道康复者”向东运动,故A 错误;根据G Mm r 2=m v 2r ,可得v =GMr,因为“轨道康复者”绕地球做匀速圆周运动时的轨道半径为地球同步卫星轨道半径的五分之一,则“轨道康复者”的速度是地球同步卫星速度的5倍,根据G Mmr2=ma ,可得a =G Mr2,则“轨道康复者”的加速度是地球同步卫星加速度的25倍,故B 错误,C 正确。

10.(2017·辽宁师大附中模拟)牛顿时代的科学家们围绕引力的研究,经历了大量曲折而又闪烁智慧的科学实践。

在万有引力定律的发现历程中,下列叙述符合史实的是( )A .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B .牛顿将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推广到宇宙中的一切物体,得出了万有引力定律C .卡文迪许首次在实验室中比较准确地得出了引力常量G 的数值D .根据天王星的观测资料,哈雷利用万有引力定律计算出了海王星的轨道解析:选ABC 根据物理学相关史实知识易知,A 、B 、C 正确;英国人亚当斯和法国人勒维耶根据万有引力推测出“新”行星的轨道和位置,天文学家伽勒和他的助手根据勒维耶计算出来的“新”行星的位置,发现了海王星,故D 错误。

11.(2017·连云港外国语学校模拟)探月飞行器绕月球做匀速圆周运动时,为保持轨道半径不变,逐渐消耗所携带的燃料。

若轨道距月球表面的高度为h ,月球质量为m 、半径为r ,引力常量为G ,下列说法正确的是( )A .月球对探月飞行器的万有引力将逐渐减小B .探月飞行器绕月球运行的线速度将逐渐减小C .探月飞行器绕月球运行的向心加速度为Gm (r +h )2D .探月飞行器绕月球的运行周期为2πr 3Gm解析:选AC 探月飞行器逐渐消耗所携带的燃料,即飞行器质量减小,则万有引力减小,A 正确;轨道半径不变,则线速度不变,B 错误;由G mm ′(r +h )2=m ′a 得a =Gm(r +h )2,C 正确;G mm ′(r +h )2=m ′4π2T2(r +h ),知T =2π(r +h )3Gm,D 错误。

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