2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练 专题5.13 卫星的相距最近问题(提高篇)(解析版)
专题1.3 位移图像(提高篇)-2020高考物理100考点最新模拟题千题精练

2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练第一部分 直线运动三.位移图像(提高篇)一.选择题1.(2019河北石家庄一模)如图所示为甲乙两物体在同一直线上做匀变速直线运动的位移——时间图象,两图象相切于A 点,其坐标为(2.0,4.0).已知甲物体的初速度为零,乙物体的加速度大小为1m/s 2,下列说法正确的是( )A .甲物体的加速度大小为4m/s 2B .甲乙两物体的加速度方向相同C .乙物体的初速度大小为4m/sD .t=0时刻,甲乙两物体相距6m【参考答案】D 【命题意图】此题以位移图像给出解题信息,考查对位移图像的理解,匀变速直线运动规律的应用及其相关知识点。
【解题思路】设图象对应的甲物体的位移表达式为x 甲=12a 甲t 2,将A 点的坐标(2.0,4.0)代入可得a=2m/s 2,选项A 错误;根据位移图象斜率表示速度可知,甲物体做匀加速直线运动,乙物体做匀减速直线运动,两物体的加速度方向相反,选项B 错误;设乙物体的初速度v0,根据题述两图象在A 点相切可知,a 甲t= v 0-a 乙t ,将t=2.0s 代入可得v 0=6m/s ,选项C 错误;设乙物体的初位置为x0,t 时刻的位置坐标x=x 0+v 0t -12a 乙t 2,将A 点的坐标(2.0,4.0)代入可得4.0=x 0+6×2.0-12×1×2.02,解得:x 0=-6m ,即t=0时刻,甲乙两物体相距6m ,选项D 正确。
【方法归纳】位移图象的斜率表示速度。
若已知物体做匀变速直线运动,可将位移图象上点的坐标代入其对应的位移公式,解得未知量。
2.(2019东北三省三校模拟)在平直公路上行驶的a车和b车,其位移时间图象分别为图中直线a和曲线b。
t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,下列说法正确的是( )A. t=3s时,两车具有共同的加速度B. a车做匀速运动,b车做加速运动C. 在运动过程中,b车始终没有超过a车D. 在0~3s的时间内,a车的平均速度比b车的大【参考答案】C【名师解析】t=3s时,两图线斜率相等,所以两车的速度相等,a的加速度为零,而b的加速度不为零,所以加速度不同,故A错误;图象的斜率表示速度,由图可知,a车做匀速直线运动,b车做减直线速运动,故B错误;由图象可知,b车的位置坐标小于等于a的坐标,所以b车始终没有超过a车,故C正确;在的时间内,a车的位移为6m,b车的位移为8m,由公式可知,a车的平均速度小于b车的,故D错误。
2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练专题4.16竖直面内或斜面内的圆周运动的杆模型提高篇含

专题4.16竖直面内或斜面内的圆周运动的杆模型(提高篇)一.选择题1.(2019四川泸州一诊)在考驾驶证的科目二阶段,有一项测试叫半坡起步,这是一条类似于凸型桥面设计的坡道。
要求学员在半坡定点位置a 启动汽车,一段时间后匀速率通过最高点b 以及剩下路段,如图所示。
下列说法正确的是( )A.若汽车以额定功率从a 点加速到b 点,牵引力一直增大B.在最高点b 汽车处于平衡状态C.在最高点b 汽车对路面的压力小于汽车的重力D.汽车从a 到b 运动过程中,合外力做功为0【参考答案】C【名师解析】由P=Fv 可知,若汽车以额定功率从a 点加速到b 点,牵引力一直减小,选项A 错误;匀速率通过最高点b 以及剩下路段,在最高点b 汽车处于匀速圆周运动,加速度向下,不是平衡状态,是失重状态,.在最高点b 汽车对路面的压力小于汽车的重力,选项B 错误C 正确;汽车从a 到b 运动过程中,动能增大,由动能定理可知,合外力做正功,选项D 错误。
【名师点评】 驾考,是每个人司机都经历的。
驾考很多情景都可以作为高考命题素材,可以考查匀变速直线运动规律、圆周运动、牛顿运动定律、功和功率等知识点,以驾考为情景命题可能是高考命题的新热点。
2.(2018·安徽第三次联考)如图所示,光滑轨道由AB 、BCDE 两段细圆管平滑连接组成,其中AB 段水平,BCDE 段为半径为R 的四分之三圆弧,圆心O 及D 点与AB 等高,整个轨道固定在竖直平面内,现有一质量为m ,初速度v 0=的光滑小球水平进入圆管AB ,设小球经过轨道交接处无能量损失,圆管孔径远小10gR2于R ,则(小球直径略小于圆管内径)( )A .小球到达C 点时的速度大小v C =3gR 2B .小球能通过E 点且抛出后恰好落至B 点C .无论小球的初速度v 0为多少,小球到达E 点时的速度都不能为零D .若将DE 轨道拆除,则小球能上升的最大高度与D 点相距2R【参考答案】B【名师解析】 对小球从A 点至C 点过程,由机械能守恒有mv 02+mgR =mv C 2,解得v C =,选项A121232gR 2错误;对小球从A 点至E 点的过程,由机械能守恒有mv 02=mv E 2+mgR ,解得v E =,小球从E 点抛出12122gR 2后,由平抛运动规律有x =v E t ,R =gt 2,解得x =R ,则小球恰好落至B 点,选项B 正确;因为圆管内壁12可提供支持力,所以小球到达E 点时的速度可以为零,选项C 错误;若将DE 轨道拆除,设小球能上升的最大高度为h ,则有mv D 2=mgh ,又由机械能守恒可知v D =v 0,解得h =R ,选项D 错误。
专题5.9 航天和宇宙探测(基础篇)-2020高考物理100考点最新模拟题千题(必修部分)

2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练第五部分万有引力定律和航天专题5.9航天和宇宙探测(基础篇)一.选择题1.(6分)(2019湖北武汉武昌5月调研)据报道,美国国家航空航天局(NASA)首次在太阳系外发现“类地”行星Kepler﹣186f.若宇航员乘坐宇宙飞船到达该行星,进行科学观测:该行星自转周期为T;宇航员在该行星“北极”距该行星地面附近h处自由释放一个小球(引力视为恒力),落地时间为t.已知该行星半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是()A.该行星的第一宇宙速度为2πR/TB.该行星的平均密度为C.如果该行星存在一颗同步卫星,其距行星表面高度为D.宇宙飞船绕该星球做圆周运动的周期小于πt【参考答案】B【命题意图】本题考查万有引力定律、自由落体运动规律、牛顿运动定律与匀速圆周运动及其相关知识点。
【解题思路】根据h=12gt2得,行星表面的重力加速度g=2h/t2,行星的第一宇宙速度v1=gR=2hRt,选项A错误;根据mg=得,行星的质量M=2gRG,行星体积V=43πR3,则行星的平均密度ρ=M/V=34gG Rπ=232hG Rtπ,选项B正确;由得,又GM=gR2,解得h=﹣R,选项C错误。
由开普勒定律可知,当宇宙飞船绕该星球表面运动时做匀速圆周运动的周期最小,最小周期为T=2πR/v1=2πR 2hR2RhD错误。
【方法归纳】根据自由落体运动的位移公式求出行星表面的重力加速度,与第一宇宙速度公式得出行星的第一宇宙速度;根据万有引力等于重力求出行星的质量,结合密度公式求出行星的平均密度;根据万有引力提供向心力,求出行星同步卫星的轨道半径,从而得出同步卫星距离行星表面的高度.解决卫星运动类问题的关键是利用:在星体表面万有引力等于重力,卫星或飞船绕星体做匀速圆周运动,万有引力提供向心力。
2.(2018成都一诊)2016年8月16日,我国成功发射世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”,该卫星的发射将使我国在国际上率先实现高速量子通信,初步构建量子通信网络。
2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练专题5.23 近三年高考真题精选精练(解析版)

2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练(选修3-2)第五部分 交变电流专题5.23 近三年高考真题精选精练一、选择题1.(2019高考理综天津卷)单匝闭合矩形线框电阻为R ,在匀强磁场中绕与磁感线垂直的轴匀速转动,穿过线框的磁通量Φ与时间t 的关系图像如图所示。
下列说法正确的是( )A.2T 时刻线框平面与中性面重合 B.线框的感应电动势有效值为m T Φ C.线框转一周外力所做的功为22m 2πRT Φ D.从0t =到4T t =过程中线框的平均感应电动势为m πTΦ 【参考答案】BC 【名师解析】2T 时刻线框中磁通量为零,线框平面与中性面垂直,选项A 错误;产生的感应电动势最大值E m =BSω=Φm `2π/T ,有效值E=E m ,选项B 正确;根据功能关系,线框转一周外力所做的功等于线框产生的焦耳热,W=2E R T=22m 2πRT Φ,选项C 正确;从0t =到4T t =过程中线框中磁通量变化为△Φ=Φm ,产生的平均感应电动势为E=/4T ∆Φ=m T4Φ,选项D 错误。
2. (2019高考理综天津卷)笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。
当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作:当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。
如图所示,一块宽为a 、长为c 的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为e 的自由电子,通入方向向右的电流时,电子的定向移动速度为υ。
当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场中,于是元件的前、后表面间出现电压U ,以此控制屏幕的熄灭。
则元件的( )A.前表面的电势比后表面的低B.前、后表面间的电压U 与υ无关C.前、后表面间的电压U 与c 成正比D.自由电子受到的洛伦兹力大小为eU a 【参考答案】D【名师解析】矩形半导体霍尔元件中电流方向向右,元件内的导电粒子(自由电子)向左运动,由左手定则可判断出自由电子所受洛伦兹力方向指向后表面,自由电子汇集与后表面,使后表面电势较低,所以前表面的电势比后表面的高,选项A 错误;由eU/a=evB 解得U=Bva ,所以前、后表面间的电压U 与υ成正比,与a 成正比,选项BC 错误;自由电子受到的洛伦兹力大小为evB=eU a,选项D 正确。
专题5.5 中心天体质量和密度的测量(提高篇)(原卷版)

高考物理100考点最新模拟题千题精练第五部分 万有引力定律和航天专题5.5 中心天体质量和密度的测量(提高篇)一.选择题1.(2020年4月湖北调研)探索星空.永无止境,一艘宇宙飞船带着任务出发了。
在远离星球的太空中沿直线飞行时,启动推进器,飞船受到推力F 的作用,在短时间t ∆内速度改变了v ∆(其它星球对它的引力可忽略);当飞船飞近一个无名的孤立星球时,关闭发动机后飞船能以速度v 在离星球的较高轨道上绕星球做周期为1T 的匀速圆周运动;到达孤立星球附近时,再次关闭发动机后飞船在星球表面做匀速圆周运动的周期2T ,登陆星球后,宇航员用弹赞测力计称量一个质量为m 的砝码时读数为N 。
已知引力常量为G ,忽略该星球自转。
则A .宇宙飞船的质量为vt F ∆∆ B .宇宙飞船的质量为v t F ∆∆2 C .孤立星球的质量为GT v π213 D .孤立星球的质量为3442316mG T N π, 2(2020山东临沂期末)深空是在地球大气极限以外很远的空间。
若深空中有一行星X ,其自转周期为3h ,同步卫星的轨道半径是其半径的3.5倍,已知地球同步卫星的轨道半径约为地球半径的7倍,则行星X 与地球的平均密度之比约为(行星X 与地球均视为球体)( )A. 2B. 4C. 8D. 163.(2020高考山东压轴卷)公元2100年,航天员准备登陆木星,为了更准确了解木星的一些信息,到木星之前做一些科学实验,当到达与木星表面相对静止时,航天员对木星表面发射一束激光,经过时间t ,收到激光传回的信号,测得相邻两次看到日出的时间间隔是T ,测得航天员所在航天器的速度为v ,已知引力常量G ,激光的速度为c ,则( ) A .木星的质量22v T M Gπ=B .木星的质量M =π2c 3t 32GT 2C .木星的质量M =4π2c 3t 3GT 2D .根据题目所给条件,可以求出木星的密度4.(2020江苏无锡期末)2019年4月10日,天文学家召开全球新闻发布会,宣布首次直接拍摄到黑洞的照片如图所示。
2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练 专题5.11 天体的自转问题(解析版)

2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练第五部分 万有引力定律和航天 专题5.11天体的自转和公转问题一.选择题1.(2018·广东第二次大联考)已知一质量为m 的物体分别静止在北极与赤道时对地面的压力差为ΔN ,假设地球是质量分布均匀的球体,半径为R 。
则地球的自转周期为( ) A .T =2πmRΔNB .T =2π ΔNmRC .T =2π m ΔNRD .T =2π R m ΔN【参考答案】A【名师解析】在北极,物体所受的万有引力与支持力大小相等,在赤道处,物体所受的万有引力与支持力的差值提供其随地球自转的向心力,由题意可得ΔN =mR ⎝⎛⎭⎫2πT 2,解得T =2πmRΔN,A 正确。
2 (2016·全国卷Ⅰ,17)利用三颗位置适当的地球同步卫星,可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,目前地球同步卫星的轨道半径约为地球半径的6.6倍,假设地球的自转周期变小,若仍仅用三颗同步卫星来实现上述目的,则地球自转周期的最小值约为( ) A.1 h B.4 hC.8 hD.16 h【参考答案】B【名师解析】 地球自转周期变小,卫星要与地球保持同步,则卫星的公转周期也应随之变小,由开普勒第三定律r 3T 2=k 可知卫星离地球的高度应变小,要实现三颗卫星覆盖全球的目的,则卫星周期最小时,由数学几何关系可作出他们间的位置关系如图所示。
卫星的轨道半径为r =R sin 30°=2R ,由r 31T 21=r 32T 22得(6.6R )3242=(2R )3T 22。
解得T 2≈4 h 。
选项B 正确。
3.(2018福建质检)位于贵州的“中国天眼”是目前世界上口径最大的单天线射电望远镜(FAST )。
通过FAST 测得水星与太阳的视角为θ(水星、太阳分别与观察者的连线所夹的角),如图所示。
若最大视角的正弦值为k ,地球和水星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,则水星的公转周期为( )A年B年C年D年【参考答案】C【考查内容】本题以利用“中国天眼”观察水星为载体,主要考查万有引力定律及其应用。
2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练(物理实验) 近三年高考真题精选精练(基础篇)(解析版)
2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练(物理实验)物理力学实验专题7.23 近三年高考真题精选精练(基础篇)1.(2017·全国理综I卷·22)某探究小组为了研究小车在桌面上的直线运动,用自制“滴水计时器”计量时间。
实验前,将该计时器固定在小车旁,如图(a)所示。
实验时,保持桌面水平,用手轻推一下小车。
在小车运动过程中,滴水计时器等时间间隔地滴下小水滴,图(b)记录了桌面上连续的6个水滴的位置。
(已知滴水计时器每30s内共滴下46个小水滴)(1)由图(b)可知,小车在桌面上是__________(填“从右向左”或“从左向右”)运动的。
(2)该小组同学根据图(b)的数据判断出小车做匀变速运动。
小车运动到图(b)中的A点位置时速度大小为_____m/s,加速度大小为_____m/s2(结果均保留2位有效数字)【参考答案】(1)从右向左(1分)(2)0.19 (2分)0.037(2分)【命题意图】本题主要考查匀变速直线运动的研究及其相关的知识点,意在考查考生灵活运用教材上研究匀变速直线运动相关实验知识的能力。
【解题思路】(1)由于水平桌面上小车运动时必然受到阻力作用,一定做匀减速直线运动,所以由图(b)可知,小车在桌面上是从右向左运动的。
(2)根据题述滴水计时器每30s内共滴下46个小水滴,共有45个时间间隔,其滴水的时间间隔为T=3045s=2/3s。
根据做匀变速直线运动的物体在一段时间内的平均速度等于在中间时刻的瞬时速度,可得小车运动到图(b)中的A点位置时速度大小为v A=0.1170.1332Tm/s=0.19m/s。
由△x=aT2和逐差法可得,小车运动的加速度大小为a=0.037m/s2。
2.(2017年4月浙江选考)(5分)在“研究平抛运动”实验中,(1)图是横挡条卡住平拋小球,用铅笔标注小球最高点,确定平抛运动轨迹的方法,坐标原点应选小球在斜槽末端点时的_______。
2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练专题4.16竖直面内或斜面内的圆周运动的杆模型提高篇含解析
专题4.16竖直面内或斜面内的圆周运动的杆模型(提高篇)一.选择题1.(2019四川泸州一诊)在考驾驶证的科目二阶段,有一项测试叫半坡起步,这是一条类似于凸型桥面设计的坡道。
要求学员在半坡定点位置a 启动汽车,一段时间后匀速率通过最高点b 以及剩下路段,如图所示。
下列说法正确的是( )A.若汽车以额定功率从a 点加速到b 点,牵引力一直增大B.在最高点b 汽车处于平衡状态C.在最高点b 汽车对路面的压力小于汽车的重力D.汽车从a 到b 运动过程中,合外力做功为0【参考答案】C【名师解析】由P=Fv 可知,若汽车以额定功率从a 点加速到b 点,牵引力一直减小,选项A 错误;匀速率通过最高点b 以及剩下路段,在最高点b 汽车处于匀速圆周运动,加速度向下,不是平衡状态,是失重状态,.在最高点b 汽车对路面的压力小于汽车的重力,选项B 错误C 正确;汽车从a 到b 运动过程中,动能增大,由动能定理可知,合外力做正功,选项D 错误。
【名师点评】 驾考,是每个人司机都经历的。
驾考很多情景都可以作为高考命题素材,可以考查匀变速直线运动规律、圆周运动、牛顿运动定律、功和功率等知识点,以驾考为情景命题可能是高考命题的新热点。
2.(2018·安徽第三次联考)如图所示,光滑轨道由AB 、BCDE 两段细圆管平滑连接组成,其中AB 段水平,BCDE 段为半径为R 的四分之三圆弧,圆心O 及D 点与AB 等高,整个轨道固定在竖直平面内,现有一质量为m ,初速度v 0=的光滑小球水平进入圆管AB ,设小球经过轨道交接处无能量损失,圆管孔径远小于R ,则10gR2(小球直径略小于圆管内径)( )A .小球到达C 点时的速度大小v C =3gR2B .小球能通过E 点且抛出后恰好落至B 点C .无论小球的初速度v 0为多少,小球到达E 点时的速度都不能为零D .若将DE 轨道拆除,则小球能上升的最大高度与D 点相距2R【参考答案】B【名师解析】 对小球从A 点至C 点过程,由机械能守恒有mv 02+mgR =mv C 2,解得v C =,选项A 错121232gR 2误;对小球从A 点至E 点的过程,由机械能守恒有mv 02=mv E 2+mgR ,解得v E =,小球从E 点抛出后,12122gR 2由平抛运动规律有x =v E t ,R =gt 2,解得x =R ,则小球恰好落至B 点,选项B 正确;因为圆管内壁可提供12支持力,所以小球到达E 点时的速度可以为零,选项C 错误;若将DE 轨道拆除,设小球能上升的最大高度为h ,则有mv D 2=mgh ,又由机械能守恒可知v D =v 0,解得h =R ,选项D 错误。
2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练 专题1.18 近三年高考真题精练(原卷版)
2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练第一部分 直线运动十八.近三年高考真题精练一.选择题1.(2019全国理综I 卷18)如图,篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮,离地后重心上升的最大高度为H 。
上升第一个4H 所用的时间为t 1,第四个4H 所用的时间为t 2。
不计空气阻力,则21t t 满足( )A .1<21t t <2B .2<21t t <3C .3<21t t <4D .4<21t t <5 2.(2019年4月浙江选考)甲、乙两物体零时刻开始从同一地点向同一方向做直线运动,位移-时间图象如图所示,则在0~t 1时间内( )A. 甲的速度总比乙大B. 甲、乙位移相同C. 甲经过的路程比乙小D. 甲、乙均做加速运动3.(2018海南物理)一攀岩者以1m/s 的速度匀速向上攀登,途中碰落了岩壁上的石块,石块自由下落。
3s 后攀岩者听到石块落地的声音,此时他离地面的高度约为( )A. 10mB. 30mC. 50mD. 70m4.(2018全国理综II )甲、乙两汽车同一条平直公路上同向运动,其速度—时间图像分别如图中甲、乙两条曲线所示。
已知两车在t 2时刻并排行驶,下列说法正确的是( )A.两车在t1时刻也并排行驶B.t1时刻甲车在后,乙车在前C.甲车的加速度大小先增大后减小D.乙车的加速度大小先减小后增大5.(2018高考全国理综III)甲乙两车在同一平直公路上同向运动,甲做匀加速直线运动,乙做匀速直线运动。
甲乙两车的位置x随时间t的变化如图所示。
下列说法正确的是()A.在t1时刻两车速度相等B.从0到t1时间内,两车走过的路程相等C.从t1到t2时间内,两车走过的路程相等D.从t1到t2时间内的某时刻,两车速度相等6.(浙江新高考2018年4月选考科目物理试题)如图所示,竖直井中的升降机可将地下深处的矿石快速运送到地面。
某一竖井的深度约为104m,升降机运行的最大速度为8m/s,加速度大小不超过1m/s2,假定升降机到井口的速度为零,则将矿石从井底提升到井口的最短时间是()A. 13sB. 16sC. 21sD. 26s7. (2018年11月浙江选考物理)一辆汽车沿平直道路行驶,其v-t图象如图所示。
2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练 专题5.18 月球探测(基础篇)(原卷版)
2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练(必修2)第二部分万有引力定律和航天专题5.18月球探测(基础篇)一.选择题1. (2019河南郑州二模)2018年12月8日2时23分,嫦娥四号探测器搭乘长征三号乙运载火箭,开始了奔月之旅,首次实现人类探测器月球背面软着陆。
12月12日16时45分,号探测器成功实施近月制动,顺利完成“太空刹车”,被月球捕获,进入了近月点约100km的环月轨道,如图所示,则下列说法正确的是()A.嫦娥四号的发射速度大于第二宇宙速度B.嫦娥四号在100km环月轨道运行通过P点时的加速度和在椭圆环月轨道运行通过P点时加速度相同C.嫦娥四号在100km环月轨道运动的周期等于在椭圆环月轨道运动周期D.嫦娥四号在地月转移轨道经过P点时和在100km环月轨道经过P点时的速度相同2.(3分)(2019浙江台州模拟)2018年12月8日,“嫦娥四号”探测器成功发射,并于2019年1月3日实现人类首次在月球背面软着陆。
已知月球半径为R,月球表面重力加速度为g,万有引力常量为G,当嫦娥四号在绕月球做匀速圆周运动时的轨道半径为r。
下列说法正确的是()A.月球的密度为B.嫦娥四号绕月做匀速圆周运动的线速度为RC.嫦娥四号绕月做匀速圆周运动的周期为2πD.若嫦娥四号要进入低轨道绕月做圆周运动,需要点火加速3.(2019四川内江二模)“嫦娥四号”探测器于2018年12月8日由长征三号乙运载火箭发射升空,经过了26天飞行之后,于2019年1月3日成功着陆月球背面,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。
如图所示为“嫦娥四号”飞行轨道示意图。
下列说法正确的是()A. “嫦娥四号”探测器在与火箭分离前始终处于失重状态B. “嫦娥四号”探测器在月球附近降轨前后,机械能增大C. “嫦娥四号”探测器由地球飞向近月轨道过程中,引力势能先减小后增大D. 不通过“鹊桥”中继星,在月球背面的着陆器无法将信息直接传回地球4.(2019新疆三模)如图所示为位于月球背面的我国“嫦娥四号”探测器A通过“鹊桥”中继星B向地球传输电磁波信息的示意图。
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2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练 第五部分 万有引力定律和航天 专题5.13卫星的相距最近问题(提高篇) 一.选择题 1.(2019·湖南邵阳月考)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=v1 B.两卫星在A处的加速度大小相等 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 【参考答案】BD 【名师解析】v2为椭圆轨道的远地点速度,速度最小,v1表示做匀速圆周运动的速度,v1>v2,故A错误;两个轨道上的卫星运动到A点时,所受的万有引力产生加速度a=GM/r2,加速度相同.故B正确;椭圆的半长轴与圆轨道的半径相同,根据开普勒第三定律知,两颗卫星的运动周期相等,则不会相遇,故D正确,C错误. 2.经长期观测发现,A行星运行轨道的半径近似为R0,周期为T0,其实际运行的轨道与圆轨道存在一些偏离,且周期性地每隔t0(t0>T0)发生一次最大的偏离,如图所示,天文学家认为形成这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知行星B,已知行星B与行星A同向转动,则行星B的运行轨道(可认为是圆轨道)半径近似为( )
A.R=R03t20t0-T02 B.R=R0t0t0-T0 C.R=R0t30t0-T03 D.R=R0t0t0-T0 【参考答案】A 【名师解析】A行星运行的轨道发生最大偏离,一定是B对A的引力引起的,且B行星在此时刻对A有最大的引力,故此时A、B行星与恒星在同一直线上且位于恒星的同一侧,设B行星的运行周期为T,运行的轨道半径为R,根据题意有2πT0t0-2πTt0=2π,所以T=t0T0t0-T0,由开普勒第三定律可得R30T20=R3T2,联立解得R=
R03t20t0-T02,故A正确,B、C、D错误. 3.2018年5月9日,夜空上演了“木星冲日”的精彩天象.火星、木星、土星等地外行星绕日公转过程中与地球、太阳在一条直线上且太阳和地外行星位于地球两侧称为行星“冲日”,如果行星与太阳位于地球同侧称为行星“合日”.现将木星和地球近似看成在同一平面内沿相同方向绕太阳做匀速圆周运动,已知木星的轨道半径r1=7.8×1011 m,地球的轨道半径r2=1.5×1011 m,根据你所掌握的知识,估算出木星从本次“冲日”到下一次“合日”的时间大约为( ) A.3个月 B.6个月 C.1.1年 D.2.1年 【参考答案】B
【名师解析】根据开普勒第三定律得T21T22=r31r32,木星与地球的运行周期之比T1T2=r31r32=11.9,由于地球的运行周期为T2=1年,则木星的运行周期为T1=11.9年,则木星从本次“冲日”到最近一次“合日”两行星转过的角度差为π,所以两次间隔的时间t=π2πT2-2πT1=0.55年,约为6个月.选项B正确.
4.(2016·苏北四市联考)2014年5月10日,天文爱好者迎来了“土星冲日”的美丽天象。“土星冲日”是指土星和太阳正好分处地球的两侧,三者几乎成一条直线。该天象每378天发生一次,土星和地球绕太阳公转的方向相同,公转轨迹都近似为圆,地球绕太阳公转周期和半径以及引力常量均已知,根据以上信息可求出( )
A.土星质量 B.地球质量 C.土星公转周期 D.土星和地球绕太阳公转速度之比 【参考答案】CD 【名师解析】 行星受到的万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列方程后,行星的质量会约去,故无法求解行星的质量,选项A、B错误;“土星冲日”天象每378天发生一次,即每经过378天地球比土星多转动一圈,根据(2πT1-2πT2)t=2π可以求解土星公转周期,选项C正确;知道土星和地球绕太阳的公转周期之比,根据开普勒第三定律,可以求解公转半径之比,根据v=2πRT可以进一步求解土星和地球绕太阳公转速度之比,选项D正确。 5.如图所示,a是地球赤道上的一点,t=0时刻在a的正上空有b、c、d三颗轨道均位于赤道平面的地球卫星,这些卫星绕地球做匀速圆周运动的运行方向均与地球自转方向(顺时针方向)相同,其中c是地球同步卫星。设卫星b绕地球运行的周期为T,则在t=14T时刻这些卫星相对a的位置最接近实际的是( )
【参考答案】 C 【名师解析】
a是地球赤道上的一点,c是地球同步卫星,则c始终在a的正上方;由GMmr2=m4π2T2r,得T=4π2r3GM,故r越大,T越大,则b比d超前。 6.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,某人造卫星在赤道上空做匀速圆周运动,轨道半径为r,且r<5R,飞行方向与地球的自转方向相同,在某时刻,该人造卫星通过赤道上某建筑物的正上方,则到它下一次通过该建筑物正上方所需要的时间为( )
A.2π
gR2
r3-ω0 B.2πgR2r3+ω0 C.2πr3gR2 D.2πgR2r3-ω0
【参考答案】 D 【名师解析】 因为同步卫星的轨道半径大约为地球半径的6倍,根据卫星的特点知,越向外的卫星运行角速度越小,而同步卫星与地球自转的角速度相同,因此人造卫星运行的角速度比地球上建筑物的运行角速度快,因此再次出现在建筑物上方时,说明卫星已经比建筑物多走了一圈,故θ卫-θ地=2π,θ卫=ω1t,θ地=ω0t,由于卫星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力GMmr2=mω21r,在地球表面,物体受到的万有引力等于重力GMmR2=mg,联立得t=2πgR2r3-ω0,D项正确。 7.(多选)(2014·新课标全国卷Ⅰ,19)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。已知地球及各地外行星绕太阳运动的轨道半径如下表所示。则下列判断正确的是( ) 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星 轨道半径(AU) 1.0 1.5 5.2 9.5 19 30 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 【参考答案】 BD 【名师解析】 设地球的运转周期为T0、角速度为ω0、轨道半径为r0,则其他行星的轨道半径为r=kr0① 根据万有引力定律及牛顿第二定律得: GMmr20
=mω20r0②
GMmr2=mω2r③
联立①②③得:ω=1k3 ω0。 各行星要再次冲日需满足:ω0t-ωt=2π, 即t=kkkk-1T0,其中k=1.5、5.2、9.5、19、30。 根据上式结合k值并由数学知识可知:行星冲日的时间间 隔一定大于1年,并且k值越大时间间隔越短,所以选项B、D正确,A、C错误。 8.(贵州省贵阳市第一中学2016届高三第七次月考理科综合)如图8所示,A是地球的同步卫星,B是与A在同一平面内且离地高度为地球半径R的另一卫星,地球视为均匀球体且自转周期为T,地球表面的重力加速度为g,O为地球的球心,则( ) A、卫星B的运动速度2BgRv B、卫星B的周期22BRgT C、A的轨道半径222324rgRT D、每经过时间4242TRTgRA与B之间的距离再次最小 【参考答案】AD 【名师解析】 试题分析:根据万有引力等于重力:2MmGmgR
对B卫星,由22224π2(2)2BBMmGmmRRRTv 得:2BgRv,24πBRTg,故A正确,B错误;对A,由2224πMmGmrrT得32224πgRTr,故C错误,由1BttTT得4π24π2TRtTgR,故D正确。 考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系 【名师点睛】本题考查万有引力定律和圆周运动知识的综合应用能力.向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用。 9.(2019江西南昌二模)用石墨烯制作超级缆绳,人类搭建“太空电梯”的梦想有望在本世纪实现。科学家们
设想,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。下列有关电梯仓的说法正确的是( )
A.电梯仓停在地球同步轨道站,缆绳对它有作用力 B.电梯仓停在地球同步轨道站,缆绳对它无作用力 C.电梯仓停在中间位置,缆绳对它有沿绳指向地心的作用力 D.电梯仓停在中间位置,缆绳对它有沿绳背向地心的作用力 【参考答案】BD。 【名师解析】电梯仓停在地球同步轨道站时,万有引力完全提供向心力,缆绳对它的作用力为零,故A错误、B正确;电梯仓停在中间位置,由于它和地球同步卫星具有相同的角速度,所以其线速度小于同步卫星的线速度;如果只有万有引力提供向心力,则有v=,则距离地球越近线速度越大,所以电梯仓停在中间位置,需要的向心力小,缆绳对它有沿绳背向地心的作用力,故C错误、D正确。 10.(2017武汉调研)水星或金星运行到地球和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星凌日”。已知地球的公转周期为365天,若将水星、金星和地球的公转轨道视为同一平面内的圆轨道,理论计算得到水星相邻两次凌日的时间间隔为116天,金星相邻两次凌日的时间间隔为584天,则下列判断合理的是( ) A.地球的公转周期大约是水星的2倍 B.地球的公转周期大约是金星的1.6倍 C.金星的轨道半径大约是水星的3倍 D.金星的轨道半径大约是水星的4倍 【参考答案】BD 【名师解析】设水星的公转周期为T1,金星的公转周期为T2,地球的公转周期为T=365,根据题述水星相邻两次凌日的时间间隔为t=116天,可得t/T1- t/T=1,解得:T/T1=1+T/t=4.14,选项A错误。根据题述金星相邻两次凌日的时间间隔为t=584天,可得t/T2- t/T=1,解得:T/T2=1+T/t=1.6,选项B正确。水星的公转周期为T1=T/4.14=90天,金星的公转周期为T2= T/1.6=230天,由开普勒定律,解得金星的轨道半径大约是水星的4倍,选项C错误D正确。 归纳总结:解答天体的相距最近和最远有两种思路: (1)根据转过的角度列方程。两颗卫星从同一半径同时开始同向绕中心天体运动,再次相距最近时,轨道半径较小的卫星比轨道半径较大的卫星多转过2π弧度;相距最远时,轨道半径较小的卫星比轨道半径较大的卫星多转过π弧度。 (2)根据转过的圈数列方程。两颗卫星从同一半径同时开始同向绕中心天体运动,再次相距最近时,轨道半径较小的卫星比轨道半径较大的卫星多转过1圈;相距最远时,轨道半径较小的卫星比轨道半径较大的卫星多转过0.5圈。