高一物理 万有引力与航天单元测试
第七章万有引力与航天单元测试
班级姓名
一.本题共4小题;每小题4分,共44分。
在每小题给出的四个选项中至少有一项是正确的,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得零分。
选出答案后填入下面答题栏中。
1.第一次通过实验比较准确的测出引力常量的科学家是()
A. 牛顿
B. 伽利略
C.胡克
D. 卡文迪许
2.计算一个天体的质量,需要知道绕着该天体做匀速圆周运动的另一星球的条件是()
A.质量和运转周期 B 运转周期和轨道半径
C 运转速度和轨道半径
D 运转速度和质量
3. 两颗人造地球卫星,都绕地球作圆周运动,它们的质量相等,轨道半径之比r1 /r2=1/2,则它们的速度大小之比v1/v2等于()
A. 2
B.
C. 1/2
D. 4
4. 我国将要发射一颗绕月运行的探月卫星“嫦娥1号”。
设该卫星的轨道是圆形的,且贴近月球表面。
已知月球的质量为地球质量的1/80,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7.9km/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/s
5.两行星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M A:M B=2 : 1,两行星半径之比R A:R B=1 : 2,则两个卫星周期之比T a:T b为()A.1 : 4 B.1 : 2 C.1 : 1 D.4 : 1
6.两颗人造卫星A、B绕地球作圆周运动, 周期之比为T A:T B=1:8,则轨道半径之比和运动速率之比分别为()
A.R A:R B=4:1 , v A:v B=1:2 B.R A:R B=4:1 , v A:v B=2:1
C.R A:R B=1:4 , v A:v B=2:1 D.R A:R B=1:4 ,v A:v B=1:2
7.设行星绕恒星的运动轨道是圆,则其运行周期T的平方与其运行轨道半径R的三次方之比为常数,即T2 / R3= K。
那么K的大小()
A.只与行星的质量有关
B.只与恒星的质量有关
C.与恒星和行星的质量都有关
D.与恒星的质量及行星的速率有关
8.三颗人造地球卫星A、B、C在地球的大气层外沿如图所示的轨道做匀速圆周运动,
已知m A = m B> m C,则三个卫星( )
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 C
C. 向心力大小的关系是F A>F B>F C
D. 向心加速度大小的关系是a A>a B>a C
9.人造地球卫星在运行中,由于受到稀薄大气的阻力作用,其运动轨道半径会逐渐减小,在此进程中,以下说法中正确的是( )
A 卫星的速率将增大
B 卫星的周期将增大
C 卫星的向心加速度将增大 D. 卫星的向心力将减小
10.宇宙飞船和空间站在同轨道上运动,若飞船想与前面的空间站对接,为了追上轨道空间站,飞船可采取的办法有()
A.飞船加速直到追上空间站完成对接
B.飞船从原轨道减速至一个较低轨道,再加速追上空间站对接
C.飞船从原轨道加速至一个较低轨道,再减速追上空间站对接
D.无论飞船采取什么措施,均不能与空间站对接
11.一颗人造地球卫星距地面的高度为h,设地球半径为R ,卫星运动周期为T ,地球表面处的重力加速度为g,则该同步卫星的线速度的大小应该为 ( )
A .g R h )(+
B .2π(h+R )/T
C .)/(2R h g R +
D .Rg
二.本题共6小题;每空题3分,共24分。
把答案填写在题中横线上空白处。
12. 2007年,我国 “嫦娥一号”探测器成功升空,继续进行预定的空间科学探测.此表明我国的载人航天技术已经有了突破性的进展,这对于发展我国空间科学技术和提高我国的国际地位都具有非常重要的意义.在飞船环绕地球飞行的过程中,由于受到大气阻力的作用,轨道半径将 ,飞船的动能将 ,机械能将 。
(均选填“增大”、“不变”或“减小”).
13. 已知地球质量为M ,引力常量为G ,地球半径为R ,用以上各量表示,在地球表面附近运行的人造卫星的第一宇宙速度v = .
14.两颗人造地球卫星,它们的质量之比为m 1:m 2=1:2,它们的轨道半径之比为R 1:R 2=1:3,那么它们所受的向心力之比F 1:F 2=______;它们的向心加速度之比a 1:a 2=________。
15.已知地球半径为R ,地球自转角速度为ω,地球表面的重力加速度为g ,则在赤道上空,一颗相对地面静止的同步通讯卫星离地面的高度为 (用已知三个量表示)。
16 一颗小行星环绕太阳作匀速圆周运动,其轨道半径是地球公转半径的4倍,则这颗小行星的运转周期是 年。
三.本题包括3小题,共32分。
解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。
17.(10分)已知海王星和地球的质量比M :m=16:1,它们的半径比R :r= 4:1,求:
(1)海王星和地球的第一宇宙速度之比?
(2)海王星和地球表面的重力加速度之比?
18.(10分)宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t 小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t 小球落回原处。
(取地球
表面重力加速度g =10 m/s 2,空气阻力不计)
⑴求该星球表面附近的重力加速度g /;
⑵已知该星球的半径与地球半径之比为R 星:R 地=1:4,求该星球的质量与地球质量之比M 星:M 地。
19.(12分).某物体在地面上受到的重力为160N ,将它置于宇宙飞船中,当宇宙飞船以g a 21=的加速度匀加速上升时,上升到某高度时物体所受的支持力为90N ,求此宇宙飞船离地面的高
度。
(取地球半径=地R 6.4×103km ,地球表面处重力加速度=g 10m/s 2)
参考答案
1. D
2. BC
3. B
4. B
5. A
6. C
7.B
8. ABC
9. AC 10. B 11 BC 12 .
减小 增大 减小 13.
R
GM 14. 9:2,9:1, 15.. R g R -322ω 16 8, 17 . 2:1,1:1 18⑴02v t g =故:/21 2 m/s 5g g ==⑵2GM g R =,所以2
gR M G = 可解得:M 星:M 地=1⨯12:5⨯42=1:80, 19 22
022
t V V G
R -。
第六章万有引力与航天(单元测试)(解析版)
第六章万有引力与航天单元测试班级姓名学号分数_____【满分:100分时间:90分钟】第Ⅰ卷(选择题,共46分)一、单选择(每个3分共3×10=30分)1.(2019·湖南省株洲市高一下学期月考)下列说法符合物理史实的是()A.天文学家第谷通过艰苦的观测,总结出行星运动三大定律B.开普勒进行“月—地检验”,并总结出了天上、地上物体所受的引力遵从相同的规律C.布鲁诺在他的毕生著作《天体运行论》中第一次提出了“日心说”的观点D.卡文迪许通过扭秤实验测定了引力常量G,也直接检验了万有引力定律的正确性【答案】D【解析】:开普勒总结出了行星运动三大规律,A错误;牛顿总结了万有引力定律,B错误;哥白尼提出了日心说,C错误;卡文迪许通过扭秤实验测定了引力常量G,也直接检验了万有引力定律的正确性,D正确。
1.2019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.若发射到近地圆轨道所需能量较少【答案】D【解析】同步卫星只能位于赤道正上方,A错误;由GMmr2=mv2r知,卫星的轨道半径越大,环绕速度越小,因此入轨后的速度小于第一宇宙速度(近地卫星的速度),B错误;同步卫星的发射速度大于第一宇宙速度、小于第二宇宙速度,C错误;若该卫星发射到近地圆轨道,所需发射速度较小,所需能量较少,D正确。
3.如图所示,火星和地球都在围绕着太阳旋转,其运行轨道是椭圆.根据开普勒行星运动定律可知()A.火星绕太阳运行过程中,速率不变B.地球靠近太阳的过程中,运行速率减小C.火星远离太阳过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积逐渐增大D.火星绕太阳运行一周的时间比地球的长【答案】D【解析】根据开普勒第二定律:对每一个行星而言,太阳、行星的连线在相同时间内扫过的面积相等,可知行星在此椭圆轨道上运动的速度大小不断变化,地球靠近太阳过程中运行速率将增大,选项A、B、C 错误.根据开普勒第三定律,可知所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等.由于火星的半长轴比较大,所以火星绕太阳运行一周的时间比地球的长,选项D正确.4.“奋进”号宇航员斯蒂法尼斯海恩·派帕在一次太空行走时丢失了一个工具包,关于工具包丢失的原因可能是()A.宇航员松开了拿工具包的手,在万有引力作用下工具包“掉”了下去B.宇航员不小心碰了一下“浮”在空中的工具包,使其速度发生了变化C.工具包太重,因此宇航员一松手,工具包就“掉”了下去D.由于惯性,工具包做直线运动而离开了圆轨道【答案】B【解析】:工具包在太空中,万有引力提供向心力处于完全失重状态,当有其他外力作用于工具包时才会离开宇航员,B选项正确。
(物理)物理万有引力与航天练习题20篇含解析
(物理)物理万有引力与航天练习题20篇含解析一、高中物理精讲专题测试万有引力与航天1.某星球半径为6610R m =⨯,假设该星球表面上有一倾角为30θ=︒的固定斜面体,一质量为1m kg =的小物块在力F 作用下从静止开始沿斜面向上运动,力F 始终与斜面平行,如图甲所示.已知小物块和斜面间的动摩擦因数3μ=,力F 随位移x 变化的规律如图乙所示(取沿斜面向上为正方向).已知小物块运动12m 时速度恰好为零,万有引力常量11226.6710N?m /kg G -=⨯,求(计算结果均保留一位有效数字)(1)该星球表面上的重力加速度g 的大小; (2)该星球的平均密度. 【答案】26/g m s =,【解析】 【分析】 【详解】(1)对物块受力分析如图所示;假设该星球表面的重力加速度为g ,根据动能定理,小物块在力F 1作用过程中有:211111sin 02F s fs mgs mv θ--=- N mgcos θ= f N μ=小物块在力F 2作用过程中有:222221sin 02F s fs mgs mv θ---=-由题图可知:1122156?3?6?F N s m F N s m ====,;, 整理可以得到:(2)根据万有引力等于重力:,则:,,代入数据得2.2018年11月,我国成功发射第41颗北斗导航卫星,被称为“最强北斗”。
这颗卫星是地球同步卫星,其运行周期与地球的自转周期T 相同。
已知地球的 半径为R ,地球表面的重力加速度为g ,求该卫星的轨道半径r 。
【答案】22324R gTr π= 【解析】 【分析】根据万有引力充当向心力即可求出轨道半径大小。
【详解】质量为m 的北斗地球同步卫星绕地球做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有:2224Mm G m r r Tπ=; 在地球表面:112Mm Gm g R= 联立解得:222332244GMT R gTr ππ==3.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.将两星视为质点,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)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FA 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m1、m2,试求m ′(用m1、m2表示); (2)求暗星B 的质量m2与可见星A 的速率v 、运行周期T 和质量m1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ms 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m1=6ms ,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/kg2,ms =2.0×103 kg )【答案】(1)()32212'm m m m =+()3322122m v T Gm m π=+(3)有可能是黑洞 【解析】试题分析:(1)设A 、B 圆轨道的半径分别为12r r 、,由题意知,A 、B 的角速度相等,为0ω,有:2101A F m r ω=,2202B F m r ω=,又A B F F =设A 、B 之间的距离为r ,又12r r r =+ 由以上各式得,1212m m r r m +=① 由万有引力定律得122A m m F Gr = 将①代入得()3122121A m m F G m m r =+令121'A m m F G r =,比较可得()32212'm m m m =+② (2)由牛顿第二定律有:211211'm m v G m r r =③ 又可见星的轨道半径12vT r π=④ 由②③④得()3322122m v T Gm m π=+ (3)将16s m m =代入()3322122m v T G m m π=+得()3322226s m v TGm m π=+⑤ 代入数据得()3222 3.56s s m m m m =+⑥设2s m nm =,(n >0)将其代入⑥式得,()322212 3.561s sm n m m m m n ==+⎛⎫+ ⎪⎝⎭⑦可见,()32226s m m m +的值随n 的增大而增大,令n=2时得20.125 3.561s s sn m m m n =<⎛⎫+ ⎪⎝⎭⑧要使⑦式成立,则n 必须大于2,即暗星B 的质量2m 必须大于12m ,由此得出结论,暗星B 有可能是黑洞.考点:考查了万有引力定律的应用【名师点睛】本题计算量较大,关键抓住双子星所受的万有引力相等,转动的角速度相等,根据万有引力定律和牛顿第二定律综合求解,在万有引力这一块,设计的公式和物理量非常多,在做题的时候,首先明确过程中的向心力,然后弄清楚各个物理量表示的含义,最后选择合适的公式分析解题,另外这一块的计算量一是非常大的,所以需要细心计算4.我国航天事业的了令世界瞩目的成就,其中嫦娥三号探测器与2013年12月2日凌晨1点30分在四川省西昌卫星发射中心发射,2013年12月6日傍晚17点53分,嫦娥三号成功实施近月制动顺利进入环月轨道,它绕月球运行的轨道可近似看作圆周,如图所示,设嫦娥三号运行的轨道半径为r ,周期为T ,月球半径为R .(1)嫦娥三号做匀速圆周运动的速度大小 (2)月球表面的重力加速度 (3)月球的第一宇宙速度多大.【答案】(1) 2r T π;(2) 23224r T R π;2324rT Rπ【解析】 【详解】(1)嫦娥三号做匀速圆周运动线速度:2rv r Tπω==(2)由重力等于万有引力:2GMmmg R= 对于嫦娥三号由万有引力等于向心力:2224GMm m rr T π=联立可得:23224r g T Rπ=(3)第一宇宙速度为沿月表运动的速度:22GMm mv mg R R== 可得月球的第一宇宙速度:2324r v gR T Rπ==5.我们将两颗彼此相距较近的行星称为双星,它们在万有引力作用下间距始终保持不变,且沿半径不同的同心轨道作匀速圆周运动,设双星间距为L ,质量分别为M 1、M 2(万有引力常量为G)试计算:()1双星的轨道半径 ()2双星运动的周期.【答案】()2112121?M M L L M M M M ++,;()()122?2LL G M M π+;【解析】设行星转动的角速度为ω,周期为T .()1如图,对星球1M ,由向心力公式可得: 212112M M GM R ωL=同理对星2M ,有:212222M M G M R ωL= 两式相除得:1221R M (R M ,=即轨道半径与质量成反比) 又因为12L R R =+ 所以得:21121212M M R L R L M M M M ==++,()2有上式得到:()12G M M 1ωLL+=因为2πT ω=,所以有:()12L T 2πL G M M =+答:()1双星的轨道半径分别是211212M M L L M M M M ++,;()2双星的运行周期是()12L2πLG M M +点睛:双星靠相互间的万有引力提供向心力,抓住角速度相等,向心力相等求出轨道半径之比,进一步计算轨道半径大小;根据万有引力提供向心力计算出周期.6.地球的质量M=5.98×1024kg ,地球半径R=6370km ,引力常量G=6.67×10-11N·m 2/kg 2,一颗绕地做圆周运动的卫星环绕速度为v=2100m/s ,求: (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)2GMh R v=-(2)h=8.41×107m 【解析】试题分析:(1)万有引力提供向心力,则解得:2GMh R v=- (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7.设想若干年后宇航员登上了火星,他在火星表面将质量为m 的物体挂在竖直的轻质弹簧下端,静止时弹簧的伸长量为x ,已知弹簧的劲度系数为k ,火星的半径为R ,万有引力常量为G ,忽略火星自转的影响。
高中物理万有引力与航天题20套(带答案)含解析
高中物理万有引力与航天题20套(带答案)含解析一、高中物理精讲专题测试万有引力与航天1.一宇航员站在某质量分布均匀的星球表面上沿竖直方向以初速度v 0抛出一个小球,测得小球经时间t 落回抛出点,已知该星球半径为R ,引力常量为G ,求: (1)该星球表面的重力加速度; (2)该星球的密度;(3)该星球的“第一宇宙速度”. 【答案】(1)02v g t = (2) 032πv RGt ρ=(3)02v Rv t= 【解析】(1) 根据竖直上抛运动规律可知,小球上抛运动时间02v t g= 可得星球表面重力加速度:02v g t=. (2)星球表面的小球所受重力等于星球对小球的吸引力,则有:2GMmmg R =得:2202v R gR M G Gt ==因为343R V π=则有:032πv M V RGtρ== (3)重力提供向心力,故2v mg m R=该星球的第一宇宙速度02v Rv gR t==【点睛】本题主要抓住在星球表面重力与万有引力相等和万有引力提供圆周运动向心力,掌握竖直上抛运动规律是正确解题的关键.2.一艘宇宙飞船绕着某行星作匀速圆周运动,已知运动的轨道半径为r ,周期为T ,引力常量为G ,行星半径为求: (1)行星的质量M ;(2)行星表面的重力加速度g ; (3)行星的第一宇宙速度v . 【答案】(1) (2)(3)【解析】【详解】(1)设宇宙飞船的质量为m ,根据万有引力定律求出行星质量 (2)在行星表面求出:(3)在行星表面求出:【点睛】本题关键抓住星球表面重力等于万有引力,人造卫星的万有引力等于向心力.3.宇航员在某星球表面以初速度v 0竖直向上抛出一个物体,物体上升的最大高度为h .已知该星球的半径为R ,且物体只受该星球的引力作用.求: (1)该星球表面的重力加速度;(2)从这个星球上发射卫星的第一宇宙速度.【答案】(1)202v h(2) 02v R h【解析】本题考查竖直上抛运动和星球第一宇宙速度的计算.(1) 设该星球表面的重力加速度为g ′,物体做竖直上抛运动,则202v g h ='解得,该星球表面的重力加速度202v g h'=(2) 卫星贴近星球表面运行,则2v mg m R'=解得:星球上发射卫星的第一宇宙速度02R v g R v h=='4.我国预计于2022年建成自己的空间站。
高中物理:万有引力与航天--单元测试
第六章 万有引力与航天 单元测试A一、选择题1.对于万有引力定律的表达式F =G m 1m 2r2,下列说法中正确的是( ) ①公式中G 为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的 ②当r 趋近于零时,万有引力趋于无穷大 ③m 1与m 2受到的引力总是大小相等的,而与m 1、m 2是否相等无关④m 1与m 2受到的引力是一对平衡力 ⑤用该公式可求出任何两个物体之间的万有引力A .①③⑤B .②④C .①②④D .①③2.下列关于地球同步通信卫星的说法中,正确的是( )A .为避免同步通信卫星在轨道上相撞,应使它们运行在不同的轨道上B .同步通信卫星定点在地球上空某处,各个同步通信卫星的角速度相同,但线速度可以不同C .不同国家发射同步通信卫星的地点不同,这些卫星轨道不一定在同一平面内D .同步通信卫星只能运行在赤道上空某一恒定高度上3.两个行星各有一个卫星绕其表面运行,已知两个卫星的周期之比为1∶2,两行星半径之比为2∶1,则下列选项正确的是( )①两行星密度之比为4∶1 ②两行星质量之比为16∶1 ③两行星表面处重力加速度之比为8∶1 ④两卫星的速率之比为4∶1A .①②B .①②③C .②③④D .①③④4.下列说法中正确的是( )A .经典力学能够说明微观粒子的规律性B .经典力学适用于宏观物体的低速运动问题,不适用于高速运动的问题C .相对论与量子力学的出现,表示经典力学已失去意义D .对于宏观物体的高速运动问题,经典力学仍能适用5.已知万有引力常量G ,那么在下列给出的各种情景中,能根据测量的数据求出月球密度的是( )A .在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出落下的高度H 和时间tB .发射一颗贴近月球表面的绕月球做圆周运动的飞船,测出飞船运行的周期TC .观察月球绕地球的圆周运动,测出月球的直径D 和月球绕地球运行的周期TD .发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,测出卫星离月球表面的高度H 和卫星的周期T6.一宇宙飞船绕地心做半径为r 的匀速圆周运动,飞船舱内有一质量为m 的人站在可称体重的台秤上.用R 表示地球的半径,g 表示地球表面处的重力加速度,g ′表示宇宙飞船所在处的地球引力加速度,F N 表示人对台秤的压力,这些说法中,正确的是( )A .g ′=0B .g ′=R 2r2g C .F N =0 D .F N =m R rg 7. 现代观测表明,由于引力作用,星体有“聚集”的特点.众多的恒星组成了不同层次的恒星系统,最简单的恒星系统是两颗互相绕转的双星.事实上,冥王星也是和另一星体构成双星,如图1所示,这两颗恒星m 1、m 2各以一定速率绕它们连线上某一中心O 匀速转动,这样才不至于因万有引力作用而吸引在一起.现测出双星间的距离始终为L ,且它们做匀速圆周运动的半径r 1与r 2之比为3∶2,则( )A .它们的角速度大小之比为2∶3B .它们的线速度大小之比为3∶2C .它们的质量之比为3∶2D .它们的周期之比为2∶38.某星球的质量约为地球的9倍,半径约为地球半径的一半,若从地球表面高h 处平抛一物体,射程为60 m ,则在该星球上,从同样的高度以同样的初速度平抛同一物体,射程应为( )A .10 mB .15 mC .90 mD .360 m9.人造地球卫星绕地球做圆周运动,假如卫星的线速度减小到原来的12,卫星仍做圆周运动,则( )A .卫星的向心加速度减小到原来的14B .卫星的角速度减小到原来的12C .卫星的周期增大到原来的8倍D .卫星的周期增大到原来的2倍二、解答题11.2008年9月25日,我国成功发射“神舟七号”载人飞船.假设“神舟七号”载人飞船的舱中有一体重计,体重计上放一物体,火箭点火前,宇航员翟志刚观察到体重计显示对物体的弹力为F 0.在“神舟七号”载人飞船随火箭竖直向上匀加速升空的过程中,当飞船离地面高度为H 时翟志刚观察到体重计显示对物体的弹力为F ,设地球半径为R ,第一宇宙速度为v ,求:(1)该物体的质量.(2)火箭上升的加速度.12.某人在某星球上做实验,在星球表面水平放一长木板,在长木板上放一木块,木板与木块之间的动摩擦因数为μ,现用一弹簧秤拉木块.当弹簧秤读数为F 时,经计算发现木块的加速度为a ,木块质量为m. 若该星球的半径为R ,则在该星球上发射卫星的第一宇宙速度是多少?。
高一物理必修二 万有引力与航天 检测题
万有引力与航天 单元检测题班级: 姓名: 成绩: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 r2v 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,则它们的向心加速度之比a 1∶a 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226.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。
物理万有引力与航天题20套(带答案)及解析
物理万有引力与航天题20套(带答案)及解析一、高中物理精讲专题测试万有引力与航天1.如图所示,A是地球的同步卫星,另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω0,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心.(1)求卫星B的运行周期.(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,它们再一次相距最近?【答案】(1)32()2BRhTgRp+= (2)23()tgRR hω=-+【解析】【详解】(1)由万有引力定律和向心力公式得()()2224BMmG m R hTR hπ=++①,2MmG mgR=②联立①②解得:()322BR hTR gπ+=③(2)由题意得()02Btωωπ-=④,由③得()23BgRR hω=+⑤代入④得()23tR gR hω=-+2.如图所示,宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上P点沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜面的倾角为α,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:(1)该星球表面的重力加速度;(2)该星球的密度; (3)该星球的第一宇宙速度v ;(4)人造卫星绕该星球表面做匀速圆周运动的最小周期T . 【答案】(1)02tan v t α;(2)03tan 2v GRt απ;;(4)2【解析】 【分析】 【详解】(1) 小球落在斜面上,根据平抛运动的规律可得:20012tan α2gt y gt x v t v ===解得该星球表面的重力加速度:02tan αv g t=(2)物体绕星球表面做匀速圆周运动时万有引力提供向心力,则有:2GMmmg R= 则该星球的质量:GgR M 2= 该星球的密度:33tan α34423v M gGR GRt R ρπππ===(3)根据万有引力提供向心力得:22Mm v G m R R= 该星球的第一宙速度为:v ===(4)人造卫星绕该星球表面做匀速圆周运动时,运行周期最小,则有:2RT vπ=所以:22T π==点睛:处理平抛运动的思路就是分解.重力加速度g 是天体运动研究和天体表面宏观物体运动研究联系的物理量.3.“嫦娥一号”在西昌卫星发射中心发射升空,准确进入预定轨道.随后,“嫦娥一号”经过变轨和制动成功进入环月轨道.如图所示,阴影部分表示月球,设想飞船在圆形轨道Ⅰ上作匀速圆周运动,在圆轨道Ⅰ上飞行n 圈所用时间为t ,到达A 点时经过暂短的点火变速,进入椭圆轨道Ⅱ,在到达轨道Ⅱ近月点B 点时再次点火变速,进入近月圆形轨道Ⅲ,而后飞船在轨道Ⅲ上绕月球作匀速圆周运动,在圆轨道Ⅲ上飞行n 圈所用时间为.不考虑其它星体对飞船的影响,求:(1)月球的平均密度是多少?(2)如果在Ⅰ、Ⅲ轨道上有两只飞船,它们绕月球飞行方向相同,某时刻两飞船相距最近(两飞船在月球球心的同侧,且两飞船与月球球心在同一直线上),则经过多长时间,他们又会相距最近?【答案】(1)22192n Gtπ;(2)1237mt t m n (,,)==⋯ 【解析】试题分析:(1)在圆轨道Ⅲ上的周期:38tT n=,由万有引力提供向心力有:222Mm G m R R T π⎛⎫= ⎪⎝⎭又:343M R ρπ=,联立得:22233192n GT Gt ππρ==. (2)设飞船在轨道I 上的角速度为1ω、在轨道III 上的角速度为3ω,有:112T πω= 所以332T πω=设飞飞船再经过t 时间相距最近,有:312t t m ωωπ''=﹣所以有:1237mtt m n(,,)==⋯. 考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系【名师点睛】本题主要考查万有引力定律的应用,开普勒定律的应用.同时根据万有引力提供向心力列式计算.4.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。
高一物理必修2 万有引力与航天单元测试
洛阳市第八中学高一物理必修2 万有引力与航天单元测试一、选择题(每题4分,共56分)1、对于万有引力定律的表述式221r m m GF ,下面说法中不正确的是( ) A.公式中G 为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的B.当r 趋近于零时,万有引力趋于无穷大C. m 1与m 2受到的引力总是大小相等的,方向相反,是一对作用力与反作用力D. m 1与m 2受到的引力总是大小相等的,而与m 1、m 2是否相等无关2、关于行星的运动,以下说法不正确的是( )A .行星轨道的半长轴越长,自转周期就越小B .行星轨道的半长轴越长,公转周期就越大C .水星的半长轴最短,公转周期最大D .海王星离太阳“最远”,其公转周期最长3、一颗小行星绕太阳做匀速圆周运动的轨道半径是地球公转半径的4倍,则这颗小行星运行速率是地球运行速率的( )A .4倍B .2倍C .0.5倍D .16倍4、一艘宇宙飞船绕一个不知名的行星表面飞行,要测定该行星的密度,仅仅需要测定( ) A .运行周期T B .环绕半径 r C .行星的体积V D .运行速度v5、下列几组数据中能算出地球质量的是(万有引力常量G 是已知的)( )A.地球绕太阳运行的周期T 和地球中心离太阳中心的距离rB.月球绕地球运行的周期T 和地球的半径rC.月球绕地球运动的角速度和月球中心离地球中心的距离rD.月球绕地球运动的周期T 和轨道半径r6、关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下述说法正确的是( )A.已知它的质量是1.24 t ,若将它的质量增为2.84 t ,其同步轨道半径变为原来的2倍B.它的运行速度为7.9 km/sC.它可以绕过北京的正上方,所以我国能利用其进行电视转播D.它距地面的高度约为地球半径的5倍,所以卫星的向心加速度约为其下方地面上物体的重力加速度的361 7、理论和实践证明,开普勒定律不仅适用于太阳系中的天体运动,而且对一切天体(包括卫星绕行星的运动)都适用。
2023人教版高一物理 万有引力与航天 单元检测(附答案解析)
第七章 万有引力与宇宙航行 单元检测
一、单选题
1.“天问一号“预计于2021年5月中旬着陆火星,着陆前在离火星表面一定高度处的圆轨道上做匀速圆周运动并做相关探测,若“天问一号“在圆轨道上做圆周运动的周期为T。“天问一号”与火星中心连线在单位时间内扫过的面积为S,则圆轨道的半径为( )
卫星在轨道Ⅱ上做匀速圆周运动时,有
联立得
A正确,B、C、D错误。
故选A。
9.ABC
【详解】地球自转速度增大,则物体随地球自转所需向心力增大。
A.地球的质量和半径都没有变化,故对赤道上物体的万有引力大小保持不变,故A正确;
BD.地球绕地轴转动,在两极点,物体转动半径为0,转动所需向心力为0,此时物体的重力与万有引力相等,故自转速度增大两极点的重力保持不变,故B正确,D错误;
在地球表面,有
=mg
联立解得
r=
(2)设月球表面的重力加速度为g月,小球的质量为m,根据题意可知
vy=g月t,tan45°=
在月球表面,有
G =mg月
联立解得
M月=
16.(1) g;(2) ;(3)
【详解】(1)“嫦娥四号”在月球表面,由万有引力定律及牛顿第二定律有
G =mg月
“嫦娥四号”在地球表面,有
解得
(2)对在行星表面附近做匀速圆周运动的质量为m0的卫星,有
解得第一宇宙速度为
(3)对行星表面质量为m1的物体,有
解得行星质量
故行星的密度
解得
A. B. C. D.
3.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.
高一物理万有引力与航天测试
D、物体所需的向心力就等于物体所受的重力
2、2001年10月22日,欧洲航天局由卫星观测发现银河系中心存在一个超大型黑
洞,命名为MCG6-30-
15,由于黑洞的强大引力,周围物质大量掉入黑洞,假定银河系心中仅此一个
黑洞,已知太阳系绕银河系中心匀速运转,下列哪组数据可估算出该黑洞的
质量:( )
A、太阳公转的周期和速度
18、(10)在地球某处海平面上测得物体自由下落高度 h 所需的时间为 t ,到某高山顶测得物体自由落体下落相同高度所需时间增加了 t ,已知地球半径为 R ,求山的高度H。
19、(13)一颗在赤道上空飞行的人造地球卫星, 其轨道半径为r=3R(R为地球半径), 已知地球表面重力加速度为g,则:
(1)该卫星的运行周期是多大?运行速率多大? (2)若卫星的运动方向与地球自转方向相同, 已知地球自转角速度为
C、根据公式
F
G
Mm r2
,可知地球提供的向心力将减小到原来的
1 4
2 D、根据上述B和C中给出的公式,可知卫星运动的线速度将减小到原来的 2 4、下列关于地球同步卫星的说法正确的是 ( ) A.它的周期与地球自转同步,但高度和速度可以选择,高度增大,速度减小
B.它的周期、高度、速度都是一定的
C.我们国家发射的同步通讯卫星定点在北京上空
,则得到:
g
GM R2
即:
, F m R2 g 另外 (R h)2
m
2
(
R
h)
m
(
R2 R
g h)
2
解得 R h 3
R2g 2
, F m 2 (R h) m3
R 2 g 4
11、【答案】:D
高中物理必修二《万有引力与航天》单元测试题(含答案)
高中物理必修二《万有引力与航天》单元测试题高一物理阶段性复习质量检测一难度低本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分。
考试时间90分钟。
注意事项:1.答卷前将学校、姓名、准考号填写清楚。
2.选择题的每小题选出答案后,用铅笔把机读卡上对应题目的答案标号涂黑。
其它小题用钢笔或圆珠笔将答案写在答题卡上。
第一卷(选择题,共60分)一、选择题(本大题共15小题,每小题4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.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)1、开普勒关于行星运动规律的表达式R3/T2=k,以下理解正确的是()A.k是一个与行星无关的常量B.R代表行星运动的轨道半径C.T代表行星运动的自转周期D.T代表行星绕太阳运动的公转周期2、一行星沿一椭圆轨道绕太阳运动,在由近日点到远日点的过程中,以下说法中正确的是()A.行星的加速度逐渐减小B.行星的动能逐渐减小C.行星与太阳间的引力势能逐渐增大D.行星与太阳间的引力势能跟动能的和保持不变3、关于万有引力定律,下列说法正确的是()A.只有天体之间才有万有引力B.牛顿把地球表面的动力学关系应用到天体间,发现了万有引力定律C.万有引力常量G是卡文迪许第一个由实验的方法测定的,它没有单位D.当两个物体之间的距离为0时,万有引力无穷大4、甲、乙两个质点间的万有引力大小为F,若甲质点的质量不变,乙质点的质量增大为原来的2倍,同时它们间的距离减为原来的1/2,则甲、乙两个质点间的万有引力大小将变为()A .F B.F/2 C.8F D.4F5、各行星的运动近似看作匀速圆周运动,则离太阳越远的行星()A.周期越小B.线速度越小C.角速度越小D.向心加速度越小6、一颗小行星环绕太阳做匀速圆周运动的半径是地球公转半径的4倍,则这颗小行星的运转周期是( )A.4年B. 6年 C.8年 D.9年7、已知两颗人造卫星A.B绕地球做匀速圆周运动,周期之比为1:8。
