高一物理必修二天体运动与航天(有答案)

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高中物理必修二 第三章 第一节 认识天体运动

高中物理必修二 第三章 第一节 认识天体运动
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3.如图所示是行星m绕太阳M运行情况的示意图,A点是远日点,B点是 近日点,CD是椭圆轨道的短轴.下列说法中正确的是 A.行星运动到A点时速度最大 B.行星运动到C点或D点时速度最小
√C.行星从C点顺时针运动到B点的过程中做加速运动
D.行星从B点顺时针运动到D点的时间与从A点顺时 针运动到C点的时间相等
√C.从 P 到 Q 阶段,速率逐渐变小
D.从 P 到 Q 所用时间、从 M 到 N 所用时间均等于T20
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由开普勒第二定律知,从P到Q速率在减小,从Q 到N速率在增大,B错误,C正确; 由对称性知,P→M→Q 与 Q→N→P 所用的时间均为T20, 故从 P 到 M 所用时间小于T40,从 Q 到 N 所用时间大于T40,从 M 到 N 所用时间大于T20,A、D 错误.
2.如图所示,椭圆为地球绕太阳运动的轨道,A、B两点分别为地球绕太 阳运动的近日点(行星距离太阳最近的点)和远日点(行星距离太阳最远的 点),地球经过这两点时的速率分别为vA和vB;阴影部分为地球与太阳的 连线在相等时间内扫过的面积,分别用SA和SB表示,则vA > vB、SA = SB. (均填“>”“=”或“<”)
第三章
第一节 认识天体运动
梳理教材 夯实基础 / 探究重点 提升素养 / 课时对点练
学习目标
1.了解地心说与日心说的主要内容和代表人物. 2.理解开普勒定律,知道开普勒第三定律中k值的大小只与中心天体有关. 3.知道行星运动在中学阶段的研究中的近似处理.
内容索引
Part 1
Part 2
Part 3
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Part 2 探究重点 提升素养
一、对开普勒定律的理解

教科版高中物理必修第二册课后习题 第三章 万有引力定律 习题课 天体运动的三类问题

教科版高中物理必修第二册课后习题 第三章 万有引力定律 习题课 天体运动的三类问题

习题课:天体运动的三类问题A级必备知识基础练1.(湖南长沙湖南师大附中高一期末)“神舟十四号”在轨期间将开展24项航天医学实验,此项活动对航天医学领域有着重要意义。

已知“神舟十四号”的运行轨道距离地面约为400 km,距离地心约为1.06倍地球半径,可以近似看成圆周运动。

同步卫星距离地心约为6.6倍地球半径,下列说法正确的是( A )A.“神舟十四号”在轨运行的角速度比同步卫星大B.“神舟十四号”在轨运行的线速度比同步卫星小C.“神舟十四号”相对地面保持相对静止D.“神舟十四号”在轨的运行速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度,由万有引力提供向心力可得G Mm r2=mω2r=m v2r,解得ω=√GMr3,v=√GMr,“神舟十四号”的轨道半径较小,相应角速度、线速度均较大,A正确,B错误;由万有引力提供向心力可得GMm r2=mr4π2T2,解得T=√4π2r3GM,同步卫星相对地面保持相对静止,而“神舟十四号”运行周期小于同步卫星,不可能相对地面保持静止,C错误;当r=R 时,卫星的环绕速度等于第一宇宙速度,而“神舟十四号”轨道半径略大于地球半径,运行速度必然略小于第一宇宙速度,D错误。

2.(辽宁三模)10月16日“神舟十三号”搭载着三位中国航天员翟志刚、王亚平、叶光富进入太空,经历了创纪录的在轨183天,终于在4月16日结束了漫长的太空飞行,返回祖国大地。

已知中国空间站离地高度为地球半径的116,地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则下列说法错误的是( C )A.航天员在空间站内处于完全失重状态B.中国空间站的绕行速度大于地球赤道表面物体的速度C.中国空间站的角速度为ω=√163gRD.中国空间站的周期为T=17π32√17Rg,自身重力提供向心力,处于完全失重状态,故A正确,与题意不符;根据GMmr2=m v2r,解得v=√GMr,可知空间站的绕行速度大于地球同步卫星的绕行速度,根据v=ωr可知,地球同步卫星的绕行速度大于地球赤道表面物体的速度,则中国空间站的绕行速度大于地球赤道表面物体的速度,故B正确,与题意不符;根据GMm(R+R16)2=mω2(R+R16)=m4πT22(R+R16),又GMmR2=mg,解得ω=√163g173R,T=17π32√17Rg,故C错误,与题意相符,D正确,与题意不符。

天体问题分析一二三

天体问题分析一二三

天体问题分析一二三高中物理必修二第六章《万有引力与航天》天体问题是高中物理常见的一类考察问题,是对万有引力定律、牛顿运动定律的综合运用。

万有引力定律:(law of universal gravitation)是物体间相互作用的一条定律,1687年为牛顿所发现。

任何物体之间都有相互吸引力,这个力的大小与各个物体的质量成正比例,而与它们之间的距离的平方成反比。

如果用m、m表示两个物体的质量,r表示它们间的距离,则物体间相互吸引力为f= gmm/r2,g称为万有引力常数,其值约为6.67×10 -11单位 n·㎡ /kg 2。

为英国物理学家、化学家亨利·卡文迪许通过扭秤实验测得。

万有引力定律的发现和提出,使我们认识到自然界中存在的一种基本作用,更重要的是把其应用于天体的运动以及航天技术的研究当中,从而开创了人类探索宇宙奥妙的新纪元。

万有引力与航天这章内容比较晦涩难懂,公式比较多学生容易混淆,万有引力公式与圆周运动公式相结合,得出一系列的公式。

如何能在繁杂的公式中找出其中的奥秘,关键还是要搞清楚万有引力与航天的规律。

天体问题分析主要抓住一个模型、应用两个方程、区分三个不同。

1. 一个模型在宇宙当中,天体的运动情况复杂多变,例如,太阳系的行星,其运动轨迹都为椭圆形,太阳在其椭圆的运动轨迹的一个焦点上,每个行星运动不但受到太阳引力的影响,同时也受到其他天体的引力影响,因此,天体的运动情况十分复杂,所以解决天体问题,我们要抓住主要矛盾,忽略次要矛盾,对天体的运动构建一个理想模型,所谓一个模型,就是指把天体的运动简化成为指点的匀速圆周运动模型。

天体有自然天体(如太阳、地球、月球)和人造天体(如卫星、飞船、空间站)两种,无论是那种天体,不管它有多大,在研究天体的运动时,我们都可以把它们抽象为质点,把它们的运动轨迹简化为圆周运动,把它们的运动简化为质点的匀速圆周运动。

2. 两个方程(1)天体问题的实质是在万有引力作用下的运动,是牛顿第二定律在天文学上的应用。

鲁科版高中物理必修第二册精品课件 第4章 万有引力定律及航天 本章整合

鲁科版高中物理必修第二册精品课件 第4章 万有引力定律及航天 本章整合

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(
C.2π
2
-ω0)
3

3
2
B.
D.

2
+ 0
3

2
- 0
3
D
)
解析 因为同步卫星的轨道半径大约为6.6R,根据卫星的运行特点知,轨道半
1.抓住两条思路
天体问题实际上是万有引力定律、牛顿第二定律、匀速圆周运动规律的
综合应用,解决此类问题的基本思路有两条。
思路 1,中心天体的表面或附近,万有引力近似等于重力,即

G 2 =mg0(g0 表示

天体表面的重力加速度)。
思路 2,万有引力提供向心力,即

G 2 =ma。

式中 a 表示向心加速度,而向心加速度又有

2

(3)第一宇宙速度指物体在星球表面附近做匀速圆周运动的速度,由

2
G 2 =m
解得 v=


=
=
2ℎ


答案
2ℎ
(1) 2
2ℎ 2
(2) 2
(3)
2ℎ

三、天体运动中的追及相遇问题
在天体运动的问题中,我们常遇到一些这样的问题,比如a、b两物体都绕同
一中心天体做圆周运动,某时刻a、b相距最近,问a、b下一次相距最近或最
2
2

a= 、a=ω2r、a=ωv,a= 2 、a=g

物理高一必修二天体知识点

物理高一必修二天体知识点

物理高一必修二天体知识点物理高一必修二天体知识点主要包括有关天体的基本概念、行星运动和引力定律等内容。

以下将对这些知识点进行详细介绍。

一、基本概念1. 天体:指存在于宇宙中的各种天体,如恒星、行星、卫星等。

2. 星系:由大量星体组成的天体系统,如银河系、仙女座星系等。

3. 宇宙:包括了所有存在的空间、时间和能量。

宇宙是无限的。

二、行星运动1. 行星运动:行星绕太阳运动的轨迹被称为椭圆轨道。

这种运动被称为行星公转。

2. 椭圆轨道:椭圆轨道由近日点和远日点组成。

近日点是离太阳最近的点,远日点是离太阳最远的点。

3. 开普勒三定律:开普勒通过实验和观察总结出了行星运动的三个定律:- 第一定律:行星运动轨道为椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。

- 第二定律:相同时间内,行星在椭圆轨道上扫过的面积相等。

- 第三定律:行星公转周期的平方与平均距离的立方成正比。

三、引力定律1. 引力:物体之间的吸引力称为引力。

引力是一种万有力,适用于所有物体之间的相互作用。

2. 引力定律:牛顿通过实验得出了引力定律,即任何两个物体之间的引力与它们质量的乘积成正比,与它们距离的平方成反比。

3. 地球上的重力:地球对物体的吸引力即为重力,重力的大小取决于物体的质量和离地球的距离。

四、天体的性质1. 恒星:恒星是由巨大的氢气球体中心核聚变产生的能量而发光的天体。

恒星通过核融合反应将氢转变为氦,并释放大量能量。

2. 卫星:绕行行星或恒星的天体称为卫星。

例如,地球的卫星是月球。

3. 小行星:太阳系中绕太阳运行,没有清理出来的一些天体,它们的体积较小,不具备行星特征。

它们主要存在于小行星带中。

总结:物理高一必修二天体知识点主要包括天体的基本概念、行星运动和引力定律等内容。

掌握这些知识对于理解宇宙的奥秘和天体运动有着重要的意义。

通过学习天体知识,我们可以更好地理解地球的运动、星体的特性以及宇宙的起源和演化。

(完整版)高一物理天体运动

(完整版)高一物理天体运动

题型一 卫星变轨的问题1 卫星绕天体稳定运行时,万有引力来提供向心力,这时,2r GM v=。

当速度v 突然变化时这时,F 和r v m 2不再相等,因此不能根据2r GMv =来确定v 的大小。

应根据离心运动和向心运动来确定v 的大小。

加速度可以根据ma rGMmF ==2来确定。

2对接问题同一轨道上的飞行器,预使后面的追上前面的,需将后面的飞行器减速,使其变轨到更低的轨道上从而获得更大的速度,然后再在适当的位置加速恢复到原来的轨道上。

卫星变轨时一般都是先加速做离心运动,然后再减速做匀速圆周运动。

典型例题1 将卫星发射至近地圆轨道1(如图所示),然后再次点火,将卫星送入同步轨道3。

轨道1、2相切于Q 点,2、3相切于P 点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是:A .卫星在轨道3上的速率大于轨道1上的速率。

B .卫星在轨道3上的角速度大于在轨道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 点的加速度等于它在轨道3上经过P 点时的加速度。

2课堂练习:P12 3••Q知识点二双星模型注意几点1 万有引力中的R和匀速圆周运动的r是不同的2 注意双星模型相同的是周期和角速度模型推导的思维方法典型例题:1 两个星球组成双星,它们在相互之间的万有引力作用下,绕连线上某点做周期相同的匀速圆周运动。

现测得两星中心距离为R ,其运动周期为T ,求两星的总质量。

练习:1 .两个靠近的天体称为双星,它们以两者连线上某点O 为圆心做匀速圆周运动,其质量分别为m 1、m 2,如右图所示,以下说法正确的是 ( )A .它们的角速度相同B .线速度与质量成反比C .向心力与质量的乘积成正比D .轨道半径与质量成正比23 在天体运动中,将两颗彼此距离较近的恒星称为双星.它们围绕两球连线上的某一点作圆周运动.由于两星间的引力而使它们在运动中距离保持不变.已知两星质量分别为M 1和M 2,相距L ,求它们的角速度.m m 2O天体的运动(1)运动模型:天体运动可看成是 其引力全部提供 (2)人造地球卫星:①由r v m rMm G 22=可得: , r___________,v 越小.②由r m rMm G22ω=可得: r____________,ω越小. ③由r T m r Mm G 222⎪⎭⎫ ⎝⎛=π可得: r__________,T 越大.④由向ma r MmG =2可得: r___________,a 向越小.知识点三 与重力相关的 典型例题。

高一物理必修二天体运动公式应用教案及练习有答案)

高一物理必修二天体运动公式应用教案及练习有答案)

天体运动公式应用【知识点整理】一.开普勒运动定律(轨道、面积、比值)二.万有引力定律(1)内容:宇宙间的一切物体都是互相吸引的,两个物体间的引力大小,跟它们的质量的乘积成正比,跟它们的距离 的平方成反比。

(2)公式:F =G 221rmm ,其中2211/1067.6kg m N G ⋅⨯=-,(称为为有引力恒量,由卡文特许扭称实验测出)。

(3)适用条件: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远大于物体本身的大小时,公式也可近似使用,但此时r 应为两物体重心间的距离.对于均匀的球体,r 是两球心间的距离. 说明:(1)对万有引力定律公式中各量的意义一定要准确理解,尤其是距离r 的取值,一定要搞清它是两质点之间的距离. 质量分布均匀的球体间的相互作用力,用万有引力公式计算,式中的r 是两个球体球心间的距离.(2)不能将公式中r 作纯数学处理而违背物理事实,如认为r→0时,引力F→∞,这是错误的,因为当物体间的距离r→0时,物体不可以视为质点,所以公式F =Gm 1m 2r2就不能直接应用计算.(3)物体间的万有引力是一对作用力和反作用力,总是大小相等、方向相反的,遵循牛顿第三定律,因此谈不上质量大的物体对质量小的物体的引力大于质量小的物体对质量大的物体的引力,更谈不上相互作用的一对物体间的引力是一对平衡力.注意:万有引力定律把地面上的运动与天体运动统一起来,是自然界中最普遍的规律之一,式中引力恒量G 的物理意义是:G 在数值上等于质量均为1千克的两个质点相距1米时相互作用的万有引力.【例题分析】1.下列说法符合史实的是 ( C ) A .牛顿发现了行星的运动规律 B .开普勒发现了万有引力定律 C .卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量 D .牛顿发现了海王星和冥王星2.关于开普勒行星运动的公式23TR =k ,以下理解正确的是( AD )A .k 是一个与行星无关的常量B .若地球绕太阳运转轨道的半长轴为R 地,周期为T 地;月球绕地球运转轨道的长半轴为R 月,周期为T 月,则2323月月地地T R T R =C .T 表示行星运动的自转周期D .T 表示行星运动的公转周期3.下列关于万有引力定律说法正确的是( ABD )A.万有引力定律是牛顿发现的B.万有引力定律适用于质点间的相互作用C.221r m m GF =中的G 是一个比例常数,没有单位 D.两个质量分布均匀的球体, r 是两球心间的距离 4.如图6-2-1所示,两球的半径远小于R ,而球质量均匀分布,质量为1m 、2m ,则两球间的万有引力大小为( D )A .2121R m m G B.2221R m m GC.()22121R R m m G+ D.()22121R R R m m G++5.引力常量很小,说明了( C )A.万有引力很小B.万有引力很大C.很难观察到日常接触的物体间有万有引力,是因为它们的质量很小D.只有当物体的质量大到一定程度时,物体之间才有万有引力 6.下列关于万有引力定律的适用范围说法正确的是( D )A.只适用于天体,不适用于地面物体B.只适用于质点,不适用于实际物体C.只适用于球形物体,不适用与其他形状的物体D.适用于自然界中任意两个物体之间 7.如果认为行星围绕太阳做匀速圆周运动,下列说法中正确的是( D )A.行星同时受到太阳的万有引力和向心力B.行星受到太阳的万有引力,行星运动不需要向心力C.行星受到太阳的万有引力与它运动的向心力不等D.行星受到太阳的万有引力,万有引力提供行星圆周运动的向心力8.苹果落向地球,而不是地球向上运动碰到苹果,产生这个现象的原因是( )A.由于地球对苹果有引力,而苹果对地球没有引力造成的B.由于苹果质量小,对地球的引力小,而地球质量大,对苹果的引力大造成的C.苹果与地球间的相互引力是相等的,由于地球质量极大,不可能产生明显加速度D.以上说法都不对9.要使两物体间万有引力减小到原来的1/4,可采取的方法是( ABC )A 使两物体的质量各减少一半,距离保持不变B 使两物体间距离变为原来的2倍,质量不变C 使其中一个物体质量减为原来的1/4,距离不变D 使两物体质量及它们之间的距离都减为原来的1/4三.万有引力定律的应用1R 2RR 图6-2-11、解决天体(卫星)运动问题的两种基本思路:一、把天体(或人造卫星)的运动看成是匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供,即222224T r m r m r v m ma r Mm G πω====向二、是地球对物体的万有引力近似等于物体的重力,即mg RMm G =2从而得出2gR GM = (黄金代换) 2、卫星的绕行角速度、周期与高度的关系: (1)由()()22mMv Gmr h r h =++,得()GMv r h =+,∴当h ↑,v ↓ (2)由G()2h r mM+=m ω2(r+h ),得ω=()3h r GM+,∴当h ↑,ω↓(3)由G ()2h r mM+()224m r h T π=+,得T=()GM h r 324+π ∴当h ↑,T ↑【例题分析】1、海王星的公转周期约为5.19×109s ,地球的公转周期为3.16×107s ,则海王星与太阳的平均距离约为地球与太阳的平均距离的多少倍? 646倍2、有一颗太阳的小行星,质量是1.0×1021kg ,它的轨道半径是地球绕太阳运动半径的2.77倍,求这颗小行星绕太阳一周所需要的时间。

高一物理专题训练:天体运动(带答案)

高一物理专题训练:天体运动(带答案)

高一物理专题训练:天体运动一、单选题1.如图所示,有两个绕地球做匀速圆周运动的卫星.一个轨道半径为,对应的线速度,角速度,向心加速度,周期分别为,,,;另一个轨道半径为,对应的线速度,角速度,向心加速度,周期分别为,,,.关于这些物理量的比例关系正确的是()A.B.C.D.【答案】D2.设在地球上和某天体上以相同的初速度竖直上抛一物体的最大高度比为k(均不计阻力),且已知地球与该天体的半径之比也为k,则地球与此天体的质量之比为() A.1B.k2C.kD.【答案】C3.假设火星和地球都是球体,火星的质量与地球质量之比,火星的半径与地球半径之比,那么火星表面的引力加速度与地球表面处的重力加速度之比等于(忽略行星自转影响)A.B.C.D.【答案】B4.土星最大的卫星叫“泰坦”(如图),每16天绕土星一周,其公转轨道半径约1.2×106 km,土星的质量约为A .5×1017 kgB .5×1026 kgC .7×1033 kgD .4×1036 kg【答案】B5.有一质量为M 、半径为R 、密度均匀的球体,在距离球心O 为2R 的地方有一质量为m 的质点.现从M 中挖去半径为12R 的球体,如图所示,则剩余部分对m 的万有引力F 为( )A .2736GMm R B .278GMm R C .218GMm R D .2732GMm R 【答案】A6.已知地球的质量是月球质量的81倍,地球半径大约是月球半径的4倍,不考虑地球、月球自转的影响,以上数据可推算出 [ ]A .地球表面的重力加速度与月球表面重力加速度之比为9:16B .地球的平均密度与月球的平均密度之比为9:8C .靠近地球表面沿圆轨道运动的航天器的周期与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器的周期之比约为8:9D .靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器的线速度与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器的线速度之比约为81:4【答案】C7.中新网2018年3月4日电:据外媒报道,美国航空航天局(NASA)日前发现一颗名为WASP-39b 的地外行星,该行星距离地球约700光年,质量与土星相当,它白天温度为776.6摄氏度,夜间也几乎同样热,因此被科研人员称为“热土星”。

万有引力与航天——原卷版高一物理同步讲义(人教版2019必修第二册)

万有引力与航天——原卷版高一物理同步讲义(人教版2019必修第二册)

第7讲 万有引力与航天模块一:天体运动的一般规律1. 分析天体运动的主要思路(1)一个模型无论是自然天体(行星,月球等),还是人造航天器(人造卫星,空间站等),只要研究对象的轨迹是圆形,就可将其简化为质点的匀速圆周运动. (2)两条规律①中心天体表面附近重力近似等于万有引力,即2GMmmg R=,则2gR GM =(g 表示中心天体表面附近的重力加速度.②绕中心天体的行星或卫星的运动近似看作匀速圆周运动,所受的万有引力等于其向心力,即:22222π=====Mm v G ma m mr mv m r r r T ωω⎛⎫ ⎪⎝⎭向 2.人造卫星(1)人造卫星的分类在地球上水平抛出的物体,当它的速度足够大时,物体就永远不会落到地面上,它将围绕地球旋转,变为一颗人造地球卫星,简称人造卫星. ①人造卫星按运行轨道可分为低轨道卫星、中轨道卫星、高轨道卫星,以及地球同步轨道卫星、极地轨道卫星等.②人造卫星按用途可分为科学卫星、技术试验卫星和应用卫星. (2)人造卫星的运动规律卫星运行的轨道一般为椭圆形,中学阶段我们只考虑卫星的轨道为圆形的情况,这样卫星受到的万有引力提供了卫星做圆周运动的向心力.设卫星的轨道半径为r ,线速度大小为v ,角速度大小为ω,周期为T ,向心加速度为a .知识点碎片难度天体运动的一般规律★★★☆☆ 宇宙速度 ★★★☆☆ 同步卫星与近地卫星 ★★★☆☆ 计算中心天体的质量和密度★★★☆☆线速度22Mm v Gm r r= GM v r =或1v r ∝ 轨道半径越大,环绕天体的线速度、角速度和向心加速度越小,周期越大角速度22MmG m r rω= 3GMr ω=或31r ω∝ 环绕周期 2224Mm Gm r r Tπ= 234rT GMπ=或3T r ∝ 向心加速度 2MmGma r =向 2GM a r =向或.21a r∝向. 轨道平面规律环绕天体的运行轨道中心必定是中心天体的球心例1.★★★★★如图所示,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r 1、r 2,线速度大小分别为v 1、v 2,则12v v 等于( ) A .21r rB .12r rC .21r rD .221()r r练1-1.★★★★★两颗人造地球卫星,它们质量的比m 1★m 2=1★2,它们运行的线速度的比是v 1★v 2=1★2,那么( )A .它们运行的周期比为1★1B .它们运行的轨道半径之比为4★1C .它们所受向心力的比为1★2D .它们运动的向心加速度的比为1★8练1-2.★★★★★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示.下列说法中正确的是( )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 点相撞危险模块二:宇宙速度1.宇宙速度及其意义(1)第一宇宙速度人造卫星的环绕速度随着卫星轨道半径r 的增大而减小,当轨道半径取最小值R 时,人造卫星的最大环绕速度即为第一宇宙速度.第一宇宙速度是人造卫星的最大环绕速度. ①第一宇宙速度的两种求解方法方法一:由于地球对卫星的万有引力是卫星环绕运动的向心力,即22Mm v G m R R =,则有GMv R =.式中R 取地球半径6400R =km ,地球质量34610M =⨯kg ,则有第一宇宙速度17.9v =km/s .方法二:由于地球对卫星的万有引力约等于卫星所在处的重力,这个重力就是卫星环绕地球运动的向心力.所以2v m mg R=,则v gR .式中R 取地球半径6400R =km ,g 为地球重力加速度9.8g =m/s 2,则有第一宇宙速度17.9v =km/s .由第一宇宙速度的两种表达式可以看出,第一宇宙速度的值由中心星体决定,可以说任何一颗恒星都有自己的第一宇宙速度,都应以GMv R=或v gR 表示,式中G 为万有引力常量,M 为中心星体的质量,g 为中心星体表面的重力加速度,R 为中心星体的半径. ②第一宇宙速度的意义第一宇宙速度是物体围绕地球做匀速圆周运动所需要的最小发射速度,又称最小发射速度、最大环绕速度、近地环绕速度,其值为:317.910v =⨯m/s .第一宇宙速度是人造卫星的最小地面发射速度.一个质量为m 的卫星在地面被发射入轨,设发射速度为v 0.若01v v =,则22Mm v G m R R=,即卫星入轨后恰好环绕地球做匀速圆周运动.若v 0 > v 1,则202Mm v G m R R<,即卫星所受万有引力不足以提供足够的向心力,卫星入轨后将先做离心运动,其轨迹可能是椭圆,抛物线或双曲线.若v 0 < v 1,则202Mm v G m R R>,即卫星所受万有引力大于卫星所需向心力.卫星将做靠近圆心的运动而落回地面.可见要在地面上将卫星送入轨道,需要017.9v v ≥=km/s ,即人造卫星的最小地面发射速度为17.9v =km/s .(2)第二宇宙速度当卫星的发射速度等于或大于11.2 km/s 的时候,物体就可以挣脱地球引力的束缚,成为绕太阳运动的人造行星,或飞到其它行星上去,我们把v2=11.2 km/s叫做第二宇宙速度,也称为脱离速度.第二宇宙速度是挣脱地球引力束缚的最小发射速度.如果卫星的发射速度大于7.9 km/s而小于11.2 km/s,卫星将做椭圆运动.(3)第三宇宙速度当卫星的发射速度等于或大于16.7 km/s时,物体就可以摆脱太阳引力的束缚,飞到太阳系以外的宇宙空间中去,我们把v3=16.7 km/s叫做第三宇宙速度,也称为逃逸速度.第三宇宙速度是挣脱太阳系而飞向太阳系以外的宇宙空间所需要的最小发射速度.2.卫星发射速度对运动状态的影响当发射速度v与宇宙速度分别有如下关系时,被发射物体的运动情况将有所不同.(1)当v<v1时,被发射物体最终仍将落回地面;(2)当v1≤v<v2时,被发射物体将环绕地球运动,成为地球卫星;(3)当v2≤v<v3时,被发射物体将脱离地球束缚,成为环绕太阳运动的“人造行星”;(4)当v≥v3时,被发射物体将从太阳系中逃逸.例2.★★★★★关于地球的第一宇宙速度,下列表述正确的是( )A.第一宇宙速度的大小为7.9 km/sB.若火箭发射卫星的速度大于第一宇宙速度,卫星将脱离地球的吸引C.人造地球卫星的环绕速度都大于第一宇宙速度D.第一宇宙速度跟地球的半径无关练2-1.★★★★★某探测卫星的轨道是圆形的,且贴近星球表面.已知月球的质量约为地球质量的181,月球的半径约为地球半径的14,地球上的第一宇宙速度约为7.9 km/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练2-2.★★★★★2013年12月15日4时35分,嫦娥三号着陆器与巡视器(“玉兔号”月球车)成功分离,登陆月球后玉兔号月球车将开展3个月巡视勘察.一同学设计实验来测定月球的第一宇宙速度:设想通过月球车上的装置在距离月球表面h高处平抛一个物体,抛出的初速度为v,测量出水平射程L,已知月球的半径为R,月球的第一宇宙速度为( )A0v hRL B02vhRLC02v hRLD022vhRL模块三:近地卫星和同步卫星1.近地卫星近地卫星的轨道半径近似等于地球的R ,其运行的速度1=7.9km/s v ,是所有卫星的最大绕行速度,运行周期T =85 min ,是所有卫星的最小周期;向心加速度9.8==a g m/s 2,是所有卫星的最大加速度. 2.同步卫星相对地面静止,跟地球自转同步的卫星叫做地球同步卫星,也称为静止轨道卫星. ★周期一定:T =24h★角速度一定:其绕地运行的角速度等于地球自转的角速度. ★轨道一定a .所有同步卫星的轨道必在赤道平面内b .所有同步卫星的轨道半径都相同,即在同一轨道运动,据2224πMm G m r r T =,得24324.24104πGMT r ==⨯ km ,卫星离地面高度 5.6h r R R =-≈=43.5910⨯ km ,确定的高度为43.5910⨯ km★环绕线速度一定: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:2 3.08GM R g v R R h===+ km/s 且环绕方向为地球自转方向★向心加速度大小一定:在轨道半径一定的条件下,同步卫星的向心加速度a ⊥的大小一定,由牛顿第二定律和万有引力定律得:()()222GMR ha R h R h ⊥==++,其向心加速度大小都约为0.23m/s 23.同步卫星、近地卫星和赤道上物体的比较如图所示,用A 代表同步卫星,B 代表近地卫星,C 代表赤道上的物体.同步卫星A 和近地卫星B 都是卫星,绕地球运行的向心力由地球对它们的万有引力提供,所以卫星的运动规律都适用;赤道上的物体C 随地球自转的向心力由万有引力的一个分力提供,所以卫星的运动规律对赤道上的物体不适用比较内容 赤道表面的物体 近地卫星同步卫星向心力来源 万有引力的分力万有引力向心力方向指向地心线速度11v r ω=2GMv R=()33GMv R h R hω=+=+ 132v v v <<(2v 为第一宇宙速度)角速度 1=ωω自 23=GMR ω ()33==GMR h ωω+自例3.★★★☆☆北斗卫星导航系统是我国自行研制开发的区域性三维卫星定位与通信系统(CNSS),建成后的北斗卫星导航系统包括5颗同步卫星和30颗一般轨道卫星.对于其中的5颗同步卫星,下列说法中正确的是( )A .它们运行的线速度一定不小于7.9 km/sB .地球对它们的吸引力一定相同C .一定位于赤道上空同一轨道上D .它们运行的加速度一定相同 练3-1.★★★★★关于环绕地球运动的卫星,下列说法正确的是( )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练3-2.★★★★★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 .角速度变大B .线速度变大C .向心加速度变大D .距地面的高度变大例4.★★★☆☆均匀分布在地球赤道平面上空的三颗同步通信卫星能够实现除地球南北极等少数地区外的“全球通信”.已知地球半径为R ,地球表面的重力加速度为g ,地球自转周期为T ,则三颗卫星中任意两颗卫星间的距离为( ) A .3RB .23RC .232243πgR TD .223234πgR T练4-1.★★★★★(多选)假设月亮和同步卫星都绕地心做匀速圆周运动,下列说法正确的是( ) A .同步卫星的线速度大于月亮的线速度 B .同步卫星的角速度大于月亮的角速度 C .同步卫星的向心加速度大于月亮的向心加速度 D .同步卫星的轨道半径大于月亮的轨道半径练4-2.★★★★★地球的同步卫星距地面高H 约为地球半径R 的6倍,同步卫星正下方有一静止在地面上的物体A ,则同步卫星与物体A 的向心加速度之比是多少?若给物体A 以适当的绕行速度,使A 成为近地卫星,则同步卫星与近地卫星的向心加速度之比是多少?模块四:计算中心天体的质量和密度1.中心天体的质量求解(1)利用重力加速度g 求解若已知地球的半径R 和地球表面的重力加速度g ,根据物体的重力近似等于地球对物体的引力,则有:2mMmg GR =,可以求得地球质量2gR M G =.(2)利用圆周运动求解若已知月球绕地球做匀速圆周运动的周期为T ,半径为R ,根据万有引力提供向心力,即:222πMm G mR R T ⎛⎫= ⎪⎝⎭,可求得地球质量2324πR M GT =.若已知月球绕地球匀速圆周运动的半径R 和月球运动的线速度v ,由于地球对月球的万有引力提供月球做匀速圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律得22Mm v Gm R R =,解得地球的质量为2Rv M G=. 若已知月球运行的线速度v 和运行周期T ,由于地球对月球的万有引力提供月球做匀速圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律得222πMm G mR R T ⎛⎫= ⎪⎝⎭,22Mm v G m R R =,将以上两式消去R ,解得32πTv M G =.2.中心天体的密度求解通过观察绕天体做匀速圆周运动的卫星的周期T 、半径r ,由万有引力等于向心力,即21222π=m m G m r r T ⎛⎫ ⎪⎝⎭,得天体质量2324πr M GT =(1)若已知天体的半径R ,则天体的密度3233πr GT R ρ=(2)若天体的卫星环绕天体表面运动,其轨迹半径r 等于天体的半径R ,其周期为T ,则天体的密度23πGT ρ=. 例5.★★★☆☆利用万有引力定律可以测量中心天体的质量,通常有两种方法,例如:测地球质量. (1)测地球的质量的第一种方法英国物理学家卡文迪许,在实验室里巧妙地利用扭秤装置,比较精确地测量出了引力常量的数值,他把自己的实验说成是“称量地球的质量”.已知地球表面重力加速度为g ,地球半径为R ,引力常量为G .若忽略地球自转影响,求地球的质量. (2)测地球的质量的第二种方法月球在地球引力作用下做匀速圆周运动,月球绕地球的运行周期为T ,地球与月球两球心的距离为r ,已知引力常量为G .求地球质量.练5-1.★★★★★利用引力常量G 和下列某一组数据,不能计算出地球质量的是( ) A .地球的半径及重力加速度(不考虑地球自转)B .人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期C .月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离D .地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离练5-2.★★★★★为研究太阳系内行星的运动,需要知道太阳的质量,已知地球半径为R ,地球质量为m ,太阳中心与地球中心间距为r ,地球表面的重力加速度为g ,地球绕太阳公转的周期为T .则太阳的质量为( )A .23224πr T R gB .23224πmr T R gC .22234πT R g mrD .22234πR mg T r 练5-3.★★★★★ 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“51peg b”的发现拉开了研究太阳系外行星的序幕.“51peg 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 .110 B .1C .5D .10练5-4.★★★★★(多选)为了对火星及其周围的空间环境进行探测,我国发射了一颗火星探测器——“萤火一号”.假设探测器在离火星表面高度分别为h 1和h 2的圆轨道上运动时,周期分别为T 1和T 2.火星可视为质量分布均匀的球体,且忽略火星的自转影响,万有引力常量为G .仅利用以上数据,可以计算出( )A .火星的质量B .“萤火一号”的质量C .火星对“萤火一号”的引力D .火星表面的重力加速度练5-5.★★★★★假设地球可视为质量均匀分布的球体.已知地球表面重力加速度在两极的大小为0g ,在赤道的大小为g ,地球自转的周期为T ,引力常量为G .地球的密度为( )A .0203πg g GT g (-)B .()0203πg GT g g -3πGT D.023πgGT gC.2第7讲作业万有引力与航天 1. 有两颗人造地球卫星A 、B ,它们的轨道半径的关系是r A =2r B ,则它们做匀速圆周运动的线速度之比A B v v 等于( ) A .12 B .21 C 2 D 22. 我国自主研发的“北斗”卫星导航系统中含有同步卫星,关于同步卫星下列说法中正确 的是( )A .同步卫星处于平衡状态B .同步卫星的线速度是不变的C .同步卫星的高度是一定的D .线速度应大于第一宇宙速度3. 海王星的质量是地球的17倍,它的半径是地球的4倍,则绕海王星表面做圆周运动的宇宙飞船,其运行速度是地球上第一宇宙速度的( )A .17倍B .4倍C .174倍D 17倍4. 己知地球半径为R ,静置于赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a ;地球同步卫星作匀速圆周运动的轨道半径为r ,向心加速度大小为a 0,引力常量为G ,以下结论正确的是( )A .地球质量M =20a r GB .地球质量2aR M G= C .向心加速度之比220a r a R= D .向心加速度之比0a r a R=5. 2016年1月11日,中国正式批复首次火星探测任务并立项,将在2020年左右发射一颗火星探测卫星.已知引力常量为G ,火星半径为R ,在距火星表面为R 处的重力加速度为g 0.求:(1)火星的质量;(2)火星的第一宇宙速度.。

2020—2021学年高一下学期物理人教版必修二第6章 万有引力与航天 含答案

2020—2021学年高一下学期物理人教版必修二第6章 万有引力与航天  含答案

2020—2021物理(人教)必修二第6章万有引力与航天含答案必修二第6章万有引力与航天一、选择题1、下述说法中正确的有()A.一天24 h,太阳以地球为中心转动一周是公认的事实B.由开普勒定律可知,各行星都分别在以太阳为圆心的各圆周上做匀速圆周运动C.太阳系的八颗行星中,水星离太阳最近,由开普勒第三定律可知其运动周期最小D.月球也是行星,它绕太阳一周需一个月的时间2、(双选)开普勒关于行星运动规律的表达式为,以下理解正确的是( )A. k是一个与行星无关的常量B. a代表行星的球体半径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3、下列关于万有引力的说法正确的是()A.万有引力定律是卡文迪许发现的B.F=G m1m2r2中的G是一个比例常数,是没有单位的C.万有引力定律只是严格适用于两个质点之间D.两物体引力大小与质量成正比,与两物体间距离平方成反比4、第谷、开普勒等人对行星运动的研究漫长而曲折,牛顿在他们研究的基础上,得出了科学史上最伟大的定律之一——万有引力定律。

下列有关万有引力定律的说法中不正确的是 ( )A.开普勒通过研究观测记录发现行星绕太阳运行的轨道是椭圆B.太阳与行星之间引力的规律不适用于行星与它的卫星C.卡文迪许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的知识5、如图所示,两球间距离为r,半径分别为r1,r2,而球质量分布均匀,大小分别为m1,m2,则两球间的万有引力的大小为()A.GB.GC.GD.G6、一物体静置在平均密度为ρ的球形天体表面的赤道上.已知万有引力常量为G,若由于天体自转使物体对天体表面压力恰好为零,则天体自转周期为()A. B. C. D.7、(双选)1798年英国物理学家卡文迪许测出万有引力常量G,因此卡文迪许被人们称为能称出地球质量的人.若已知万有引力常量为G,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,地球上一个昼夜的时间为T1(地球自转周期),一年的时间为T2(地球公转的周期),地球中心到月球中心的距离为L1,地球中心到太阳中心的距离为L2.你能计算出()A.地球的质量m地=gR2 GB.太阳的质量m太=4π2L23 GT22C.月球的质量m月=4π2L13 GT12D.可求月球、地球及太阳的密度8、(双选)组成星球的物质是靠吸引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率.如果超过了该速率,则星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体做圆周运动.由此能得到半径为R、密度为ρ、质量为M且均匀分布的星球的最小自转周期T.下列表达式中正确的是()A.T=2πR3GM B.T=2π3R3GMC.T=πρGD.T=3πρG*9、(双选)下列说法正确的是()A. 地球是一颗绕太阳运动的行星B. 关于天体运动的日心说和地心说都是错误的C. 太阳是静止不动的,地球和其它行星都在绕太阳转动D. 地球是宇宙的中心,太阳、月亮及其它行星却绕地球转动*10、英国《新科学家(NewScientist)》杂志评选出了2008年度世界8项科学之最,在XTEJl650—500双星系统中发现的最小黑洞位列其中,若某黑洞的半径R约45km,质量M和半径R的关系满足MR=c22G(其中c为光速,c=3×108 m/s,G为引力常量),则该黑洞表面重力加速度的数量级为()A.108 m/s2B.1010 m/s2C.1012 m/s2D.1014 m/s2*11、(多选)哈雷彗星绕太阳运动的轨道是比较扁的椭圆,下列说法中正确的是( )A.彗星在近日点的速率大于在远日点的速率B.彗星在近日点的向心加速度大于它在远日点的向心加速度C.若彗星的周期为75年,则它的半长轴是地球公转半径的75倍D.彗星在近日点的角速度大于它在远日点的角速度*12、地球的质量是月球质量的81倍,若地球吸引月球的力为F,则月球吸引地球的力的大小为()A. B.F C.9F D.81F13、(多选)可以发射一颗这样的人造卫星,使其圆轨道()A.与地球表面上某一纬度线(非赤道)是共面的同心圆B.与地球表面上某一经度线所决定的圆是共面的同心圆C.与地球表面上赤道线是共面的同心圆,且卫星相对地球表面是静止的D.与地球表面上的赤道线是共面的同心圆,但卫星相对地球是运动的14、在日常生活中,我们并没有发现物体的质量随物体运动速度的变化而变化,其原因是()A.运动中的物体,其质量无法测量B.物体的速度远小于光速,质量变化极小C.物体的质量太大D.物体质量并不随速度变化而变化15、(多选)如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带,假设该带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动,下列判断正确的是()A.小行星带内的小行星都具有相同的角速度B.小行星带内侧小行星的向心加速度大于外侧小行星的向心加速度C.各小行星绕太阳运动的周期均大于一年D.要从地球发射卫星探测小行星带,发射速度应大于地球的第二宇宙速度二、填空题16、“嫦娥一号”和“嫦娥二号”卫星相继完成了对月球的环月飞行,标志着我国探月工程的第一阶段已经完成.设“嫦娥二号”卫星环绕月球的运动为匀速圆周运动,它距月球表面的高度为h,已知月球的质量为M、半径为R,引力常量为G,则卫星绕月球运动的向心加速度a=________,线速度v=________.二、计算题类17、假设火星和地球都是球体,火星的质量M火与地球的质量M地之比M火M地=p,火星的半径R火与地球的半径R地之比R火R地=q,求它们表面处的重力加速度之比.18、宇航员站在一星球表面上的某高处,以初速度v0沿水平方向抛出一个小球,经过时间t,球落到星球表面,小球落地时的速度大小为v.已知该星球质量均匀,半径为R,引力常量为G,求:(1)小球落地时竖直方向的速度v y的值(2)该星球的质量M的值(3)若该星球有一颗卫星,贴着该星球的质量M的值做匀速圆周运动,求该卫星的周期T.2020—2021物理(人教)必修二第6章万有引力与航天含答案必修二第6章万有引力与航天一、选择题1、下述说法中正确的有()A.一天24 h,太阳以地球为中心转动一周是公认的事实B.由开普勒定律可知,各行星都分别在以太阳为圆心的各圆周上做匀速圆周运动C.太阳系的八颗行星中,水星离太阳最近,由开普勒第三定律可知其运动周期最小D.月球也是行星,它绕太阳一周需一个月的时间【答案】C2、(双选)开普勒关于行星运动规律的表达式为,以下理解正确的是( )A. k是一个与行星无关的常量B. a代表行星的球体半径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【答案】A,D3、下列关于万有引力的说法正确的是()A.万有引力定律是卡文迪许发现的B.F=G m1m2r2中的G是一个比例常数,是没有单位的C.万有引力定律只是严格适用于两个质点之间D.两物体引力大小与质量成正比,与两物体间距离平方成反比【答案】C4、第谷、开普勒等人对行星运动的研究漫长而曲折,牛顿在他们研究的基础上,得出了科学史上最伟大的定律之一——万有引力定律。

高一物理之天体运动

高一物理之天体运动

天体运动问题:1,开普勒第三定律:=k例:月球环绕地球运动的轨道半径约为地球半径的60倍,运行周期约为27天,应用开普勒第三定律计算:在赤道平面离地多高时,人造卫星随地球一起转动,就像是停留在天空中不动一样。

规律总结:若将天体的运动看成圆周运动,则=k,解题时常用两星体比较,此时有=因此利用开普勒第三定律可以求解运动时间,轨道半径,绕行速度的比值问题。

注意点:公式中的k是一个与行星无关的常量,但不是恒量,在不同的星系中,k的值不同,k的值与中心天体有关。

练习:对于开普勒第三定律的表达式=k的理解,正确的是()A.k与成正比B.k与成反比C,k的值是与a和T无关的量D,k值与行星自身无关2,太阳对行星引力规律的推导基本思想:引力作为合外力提供向心力。

(合外力提供向心力是解决天体运动问题的核心思想)结论:F正比于例1:地球质量约为月球质量的81倍,宇宙飞船从地球飞往月球,当飞至某一位置时,宇宙飞船所受到的合力为零,问:此时飞船在空间的什么位置?(已知地球与月球之间的距离是3.84x km)例2:已知太阳光从太阳射到地球需要500s,地球绕太阳的公转周期约为3.2x s,地球的、质量约为6x kg,求太阳对地球的引力为多少?练习:把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周,有火星和地球绕太阳运动的周期之比可以求得()A,火星和地球的质量之比B,火星和太阳的质量之比C.火星和地球到太阳的距离之比D.火星和地球绕太阳运行速度大小之比3,万有引力定律注意点:1,万有引力定律公式适用的条件;1:万有引力公式适用于质点间的引力大小计算2:对于可视为质点的物体间的引力求解也可以利用万有引力公式,如两物体间的距离远小于物体本身的大小时,物体可以视为质点:均匀球体可以视为质量集中于球心的质点3:当物体不能看成是质点时,可以把物体假想分割成无数个质点,理论上讲,求出两个物体上每个质点与另一个物体上所有质点的万有引力,然后求合力在通常情况下,万有引力非常小,只有在质量巨大的星球之间或天体与天体附近的物体间,它的存在才有实际意义,故在分析地球表面上物体间的受力时,不考虑物体间的万有引力,只考虑地球对物体的引力。

高一物理专题训练:天体运动(带答案)

高一物理专题训练:天体运动(带答案)

高一物理专题训练:天体运动(带答案)
为“特里斯坦”的小行星,其轨道与地球的轨道非常接近,被称为“地球近距离
掠过天体”。

根据报道,特里斯坦直径约为500米,将于2018年10月13日掠过地球。

距离地球表面仅约7.9万公里。

这一距离相当于地球到月
球距离的五分之一,但NASA
强调,___不会对地球造成任何威胁。

这个消息引起了人
们的关注,也引发了人
们对于小行星与地球的关系的思考。

据外媒报道,___(NASA)在2018年3月4日发现了一
颗名为“特里斯坦”的小行星。

这颗小行星的直径约为500米,
其轨道与地球的轨道非常接近,因此被称为“地球近距离掠过
天体”。

据报道,___将于2018年10月13日掠过地球,距离
地球表面仅约7.9万公里,相当于地球到月球距离的五分之一。

尽管这个消息引起了人们的关注,但NASA强调,特里斯坦
不会对地球造成任何威胁。

这一消息引发了人们对于小行星与地球的关系的思考。

高中物理万有引力与航天试题(有答案和解析)及解析

高中物理万有引力与航天试题(有答案和解析)及解析

由以上各式得, r
m1 m2 m2
r1 ①
由万有引力定律得
FA
G
m1m2 r2
将①代入得 FA G
m1m23 m1 m2
r12

FA
G
m1m ' r12
,比较可得
m'
m23 m1 m2
2

(2)由牛顿第二定律有: G
m1m ' r12
m1
v2 r1

又可见星的轨道半径 r1
vT 2

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.
4.我国科学家正在研究设计返回式月球软着陆器,计划在 2030 年前后实现航天员登月,
对月球进行科学探测。宇航员在月球上着陆后,自高 h 处以初速度 v0 水平抛出小球,测量 出小球的水平射程为 L(这时月球表面可以看成是平坦的),已知月球半径为 R,万有引力常
联立可得
3 GT 2
5.我国首个月球探测计划“嫦娥工程”将分三个阶段实施,大约用十年左右时间完成,这极
大地提高了同学们对月球的关注程度.以下是某同学就有关月球的知识设计的两个问题,
请你解答:
(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,且
把月球绕地球的运动近似看做是匀速圆周运动.试求出月球绕地球运动的轨道半径.
由②③④得 m1
m23
m2 2
v3T 2 G
(3)将 m1
6ms 代入
m23 m1 m2
2
v3T 2 G

2024-2024学年高一物理高频考点期末复习单元检测:天体运动与人造航天器(基础必刷)

2024-2024学年高一物理高频考点期末复习单元检测:天体运动与人造航天器(基础必刷)

2024-2024学年高一物理高频考点期末复习单元检测:天体运动与人造航天器(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图所示是天和核心舱绕地球做匀速圆周运动的场景,2024年4月30日,神舟十七号载人飞船返回舱脱离空间站,随后在东风着陆场成功着陆。

已知核心舱的轨道距离地面高度为h,地球质量为M,地球半径为R,引力常量为G。

关于核心舱和返回舱的运动状态,下列说法正确的是()A.天和核心舱在轨运行时的向心加速度大小为B.天和核心舱匀速圆周运动的周期为C.返回舱脱离空间站,开始返回时,需要点火减速,向后喷出炙热气体D.返回舱进入大气层返回地球表面的过程中,空气阻力做负功,动能逐渐减小第(2)题将重物静止悬挂在轻质弹簧下端,往左右方向轻微扰动重物,将会形成一个单摆;往上下方向轻微扰动重物,将会形成一个弹簧振子。

若此单摆及弹簧振子的周期满足时,无论给予哪种扰动,该装置都会周期性地在单摆和弹簧振子状态间切换,这种现象称为“内共振”。

已知弹簧振子的周期(m为重物质量,k为弹簧劲度系数),单摆摆长为L,重力加速度为g,若要产生“内共振”现象,则该弹簧劲度系数应该满足( )A.B.C.D.第(3)题利用发波水槽得到的水面波形如图所示,则( )A.图a、b均显示了波的干涉现象B.图a、b均显示了波的衍射现象C.图a显示了波的干涉现象,图b显示了波的衍射现象D.图a显示了波的衍射现象,图b显示了波的干涉现象第(4)题如图所示,在水平面上放置一个右侧面半径为的圆弧凹槽,凹槽质量为,凹槽点切线水平,点为最高点.一个质量也为的小球以速度从点冲上凹槽,重力加速度为,不计一切摩擦,则下列说法正确的是()A.小球在凹槽内运动的全过程中,小球与凹槽的总动量守恒,且离开凹槽后做平抛运动B.若,小球恰好可到达凹槽的点且离开凹槽后做自由落体运动C.若,小球最后一次离开凹槽的位置一定是点,且离开凹糟后做自由落体运动D.若,小球最后一次离开凹槽的位置一定是点,且离开凹槽后做竖直上抛运动第(5)题单镜头反光相机俗称单反,它用一块放置在镜头与感光部件之间的透明平面镜把来自镜头的图像投射到对焦屏上。

天体运动和高一物理知识点

天体运动和高一物理知识点

天体运动和高一物理知识点天空中的星星闪耀着神秘的光芒,太阳每天都毫不留情地爬升和下降,而月亮则伴随着我们的身影不断变幻着自己的形状。

这些天体运动是我们日常生活中无法忽视的存在,它们引发了人类对宇宙的探索和思考。

在高一物理课程中,我们将会学习一些关于天体运动的知识点,进一步理解宇宙的奥秘。

首先,我们来探讨一下地球的自转。

地球自转是指地球围绕自身轴线旋转的运动,也是引起昼夜交替的原因之一。

地球自转周期为24小时,它使得地球表面被太阳照射的面积不断变化,从而产生了白天和黑夜的交接。

除了地球自转,地球还有另外一种运动,即公转运动。

地球围绕太阳作椭圆轨道运行,公转周期为365.25天,被定义为一年的长度。

地球公转不仅给我们带来了四季的变化,还使得地球与其他行星发生相对运动,呈现出悠美多样的天象。

接下来,我们将会学习关于月亮的知识。

月亮是地球的唯一天然卫星,它也绕着地球做着复杂的运动。

月亮自转的周期和公转周期相同,因此我们只能看到月球的同一面。

月球的不同时相是由于我们观察到的月亮照明的区域不同。

当地球、月球和太阳三者成一条直线时,我们会看到月亮被太阳完全照亮,此时是满月。

而当地球、月球和太阳三者形成一条直线,但月亮处于地球和太阳之间时,我们看不到月亮被阳光照亮,此时是新月。

其他各种月相是由这两种极端情况所引起的。

在高一物理课程中,我们还将学习一些与天体运动相关的力学知识。

以行星运动为例,行星围绕太阳旋转的力是引力。

根据牛顿的普遍引力定律,两个物体之间的万有引力与它们的质量和距离有关。

行星的质量越大,距离越近,引力就越大。

而如果行星的速度过快,离开轨道的可能性就会增加。

此外,我们还将学习行星的轨道运动和行星的运动规律。

在开普勒的三个定律中,第一个定律指出,行星围绕太阳的运动轨道是椭圆形的,而不是圆形的。

第二个定律描述了行星在椭圆轨道上运动时,行星距离太阳的距离是在变化中的。

第三个定律则给出了行星公转周期与它们距离太阳的平均距离的关系。

高中物理必修二第六章万有引力与航天测试(附答案)

高中物理必修二第六章万有引力与航天测试(附答案)

2019年人教版新课标高中物理单元专题卷万有引力与航天第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求。

全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.人类对天体运动的认识,经历了一个漫长的发展过程,以下说法正确的是( ) A .亚里士多德提出了日心说,迈出了人类认识宇宙历程中最艰难而重要的一步 B .第谷通过观察提出行星绕太阳运动的轨道是椭圆C .牛顿在前人研究的基础上发现和总结出万有引力定律,并测出了万有引力常量D .海王星的发现验证了万有引力定律的正确性,显示了理论对实践的巨大指导作用 2.下列说法不正确的是( )A .绝对时空观认为空间和时间是独立于物体及其运动而存在的B .相对论时空观认为物体的长度会因物体的速度不同而不同C .牛顿力学只适用于宏观物体、低速运动问题,不适用于高速运动的问题D .当物体的运动速度远小于光速时,相对论和牛顿力学的结论仍有很大的区别3.长期以来“卡戎星(Charon )”被认为是冥王星唯一的卫星,它的公转轨道半径119600 km r =,公转周期1 6.39T =天。

2006年3月,天文学家又发现冥王星的两颗小卫星,其中一颗的公转轨道半径248000 km r =,则它的公转周期2T 最接近于( ) A .15天 B .25天 C .35天D .45天4.如图为“嫦娥一号”卫星撞月的模拟图,卫星从控制点开始沿撞月轨道在撞击点成功撞月。

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 ,根据以上信息,可以求出( )A .月球的质量B .地球的质量C .“嫦娥一号”卫星的质量D .月球对“嫦娥一号”卫星的引力5.星球上的物体脱离星球引力所需要的最小速度称为第二宇宙速度。

某星球的第二宇宙速度2v 与第一宇宙速度1v 的关系是212v v =,已知该星球的半径为r ,它表面的重力加速度为地球重力加速度g 的16。

人教版高中物理必修二第六章万有引力与航天测试(含答案)

人教版高中物理必修二第六章万有引力与航天测试(含答案)

绝密★启用前2020年秋人教版高中物理必修二第六章万有引力与航天测试本试卷共100分,考试时间90分钟。

一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.美国宇航局宣布,他们发现了太阳系外第一颗类似地球的、可适合居住的行星——“开普勒-226”,其直径约为地球的2.4倍.至今其确切质量和表面成分仍不清楚,假设该行星的密度和地球相当,根据以上信息,估算该行星的第一宇宙速度等于()A. 3.3×103m/sB. 7.9×103m/sC. 1.2×104m/sD. 1.9×104m/s2.将火星和地球绕太阳的运动近似看成是同一平面内的同方向绕行的匀速圆周运动,已知火星的轨道半径r1=2.3×1011m,地球的轨道半径为r2=1.5×1011m,根据你所掌握的物理和天文知识,估算出火星与地球相邻两次距离最小的时间间隔约为()A. 1年B. 2年C. 3年D. 4年3.“月-地检验”的结果说明()A.地面物体所受地球的引力与月球所受地球的引力是同一种性质的力B.地面物体所受地球的引力与月球所受地球的引力不是同一种性质的力C.地面物体所受地球的引力只与物体的质量有关,即G=mgD.月球所受地球的引力只与月球质量有关4.下列哪些运动不服从经典力学的规律()A.发射同步人造卫星B.电子绕原子核的运动C.云层在天空的运动D.子弹射出枪口的速度5.下列说法正确的是()A.“科学总是从正确走向错误”表达的并不是一种悲观失望的情绪B.提出“日心说”人是托勒密C.开普勒通过天文观测,发现了行星运动的三定律D.托勒密的“日心说”阐述了宇宙以太阳为中心,其它星体围绕太阳旋转6.设地球自转周期为T,质量为M,引力常量为G.假设地球可视为质量均匀分布的球体,半径为R.同一物体在南极和赤道水平面上静止时所受到的支持力之比为()A.B.C.D.7.某双星由质量不等的星体S1和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C做匀速圆周运动.由天文观察测得其运动周期为T,S1到C点的距离为r1,S1和S2之间的距离为r,已知引力常量为G,由此可求出S2的质量为()A.B.C.D.8.(多选)a是静置在地球赤道上的物体,b是近地卫星,c是地球同步卫星,a、b、c在同一平面内绕地心做逆时针方向的圆周运动,某时刻,它们运行到过地心的同一直线上,如图所示.一段时间后,它们的位置可能是图中的()A.B.C.D.9.经长期观测,人们在宇宙中已经发现了双星系统.双星系统由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体.如图所示,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做周期相同的匀速圆周运动.现测得两颗星之间的距离为L,质量之比为m1∶m2=3∶2,下列说法中正确的是().A.m1、m2做圆周运动的线速度之比为3∶2B.m1、m2做圆周运动的角速度之比为3∶2C.m1做圆周运动的半径为LD.m2做圆周运动的半径为L10.某行星绕太阳运行的椭圆轨道如图所示,F1和F2是椭圆轨道的两个焦点,行星在A点的速率比在B点的大,则太阳位于()A.F2B.AC.F1D.B二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(多选)关于重力和万有引力,下列说法正确的是()A.重力在数值上等于物体与地球间的万有引力B.重力是由于地球的吸引而使物体受到的力C.由于万有引力的作用,人造地球卫星绕地球转动而不离去D.地球和月亮虽然质量很大,但由于它们的距离也很大,所以它们间的万有引力不大12.(多选)随着太空探测的发展,越来越多的“超级类地行星”被发现,某“超级类地行星”半径是地球的1.5倍,质量是地球的4倍,下列说法正确的是()A.该星球表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的倍B.该星球第一宇宙速度小于地球第一宇宙速度C.绕该星球运行的卫星的周期是半径相同的绕地球运行卫星周期的倍D.绕该星球运行的卫星的周期是半径相同的绕地球运行卫星周期的倍13.(多选)如图所示,牛顿在思考万有引力定律时就曾设想,把物体从高山上O点以不同的速度v 水平抛出,速度一次比一次大,落地点也就一次比一次远.如果速度足够大,物体就不再落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星,则下列说法正确的是()A.以v<7.9 km/s的速度抛出的物体可能落在A点B.以v<7.9 km/s的速度抛出的物体将沿B轨道运动C.以7.9 km/s<v<11.2 km/s的速度抛出的物体可能沿C轨道运动D.以11.2 km/s<v<16.7 km/s的速度抛出的物体可能沿C轨道运动14.(多选)有甲乙两颗近地卫星均在赤道平面内自西向东绕地球做匀速圆周运动,甲处于高轨道,乙处于低轨道,并用绳子连接在一起,下面关于这两颗卫星的说法正确的是()A.甲卫星一定处在乙卫星的正上方B.甲卫星的线速度小于乙卫星的线速度C.甲卫星的加速度大于乙卫星的加速度D.甲卫星的周期小于乙卫星的周期三、计算题(共4小题,每小题10.0分,共40分)15.事实证明,行星与恒星间的引力规律也适用于其他物体间,已知地球质量约为月球质量的81倍,宇宙飞船从地球飞往月球,当飞至某一位置时(如图),宇宙飞船受到地球与月球引力的合力为零。

人教版高中物理必修二第六章《万有引力与航天》知识点总结及习题和答案

人教版高中物理必修二第六章《万有引力与航天》知识点总结及习题和答案

第六章;万有引力与航天知识点总结一、人类认识天体运动的历史 1、“地心说”的内容及代表人物: 托勒密(欧多克斯、亚里士多德)内容;地心说认为地球是宇宙的中心,是静止不动的,太阳,月亮以及其他行星都绕地球运动。

2、“日心说”的内容及代表人物:哥白尼(布鲁诺被烧死、伽利略) 内容;日心说认为太阳是静止不动的,地球和其他行星都绕太阳运动。

二、开普勒行星运动定律的内容开普勒第二定律:v v >远近开普勒第三定律:K —与中心天体质量有关,与环绕星体无关的物理量;必须是同一中心天体的星体才可以列比例,太阳系:333222===......a a a T T T 水火地地水火 三、万有引力定律1、内容及其推导:应用了开普勒第三定律、牛顿第二定律、牛顿第三定律。

2、表达式:221r m m GF = 3、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,m2的乘积成正比,与它们之间的距离r 的二次方成反比。

4.引力常量:G=6.67×10-11N/m 2/kg 2,牛顿发现万有引力定律后的100多年里,卡文迪许在实验室里用扭秤实验测出。

5、适用条件:①适用于两个质点间的万有引力大小的计算。

②对于质量分布均匀的球体,公式中的r 就是它们球心之间的距离。

③一个均匀球体与球外一个质点的万有引力也适用,其中r 为球心到质点间的距离。

④两个物体间的距离远远大于物体本身的大小时,公式也近似的适用,其中r 为两物体质心间的距离。

6、推导:2224mM G m R R T π=3224R GMT π=四、万有引力定律的两个重要推论1、在匀质球层的空腔内任意位置处,质点受到地壳万有引力的合力为零。

2、在匀质球体内部距离球心r 处,质点受到的万有引力就等于半径为r 的球体的引力。

五、黄金代换六;双星系统两颗质量可以相比的恒星相互绕着旋转的现象,叫双星。

设双星的两子星的质量分别为M 1和M 2,相距L ,M 1和M 2的线速度分别为v 1和v 2,角速度分别为ω1和ω2,由万有引力定律和牛顿第二定律得:M 1:22121111121M M v G M M r L r ω== M 2:22122222222M M v G M M r L r ω== 相同的有:周期,角速度,向心力 ,因为12F F =,所以221122m r m r ωω=轨道半径之比与双星质量之比相反:1221r m r m = 线速度之比与质量比相反:1221v m v m =七、宇宙航行:1、卫星分类:侦察卫星、通讯卫星、导航卫星、气象卫星……3、卫星轨道:可以是圆轨道,也可以是椭圆轨道。

高一教科版物理必修二:第三章第1节天体运动 开普勒三定律(讲义)Word版含答案

高一教科版物理必修二:第三章第1节天体运动 开普勒三定律(讲义)Word版含答案

一、考点突破:二、重难点提示:重点:1. 开普勒三定律的内容,2. 掌握并会用开普勒三定律解决天体运动问题;难点:天体的追及问题。

一、开普勒三定律发现过程1. 两种学说地心说认为地球是宇宙的中心,是静止不动的,太阳、月亮及其他行星都绕地球运动。

日心说认为太阳是静止不动的,地球和其他行星都绕太阳运动。

丹麦天文学家开普勒信奉日心说,通过四年多的刻苦计算,最终发现了三个定律。

2. 发现过程:(1)被称为“星子之王”的第谷·布拉赫在天体观测方面获得不少成就,死后留下二十多年的观测资料和一份精密星表。

他的助手开普勒利用了这些观测资料和星表,进行新星表编制。

然而工作伊始便遇到了困难,按照正圆轨道来编制火星运行表一直行不通,火星这个“狡猾家伙”总不听指挥,老爱越轨。

经过一次次分析计算,开普勒发现,如果火星轨道不是正圆,而是椭圆,那么矛盾不就烟消云散了吗。

经过长期细致而复杂的计算以后,他终于发现:行星在通过太阳的平面内沿椭圆轨道运行,太阳位于椭圆的一个焦点上。

这就是行星运动第一定律,又叫“轨道定律”。

(2)当开普勒继续研究时,“诡谲多端”的火星又将他骗了。

原来,开普勒和前人都把行星运动当作等速来研究的。

他按照这一方法苦苦计算了1年,却仍得不到结果。

后来他发现,在椭圆轨道上运行的行星速度不是常数,而是在相等时间内,行星与太阳的连线所扫过的面积相等。

这就是行星运动第二定律,又叫“面积定律”。

(3)开普勒又经过9年努力,找到了行星运动第三定律:太阳系内所有行星公转周期的平方同行星轨道半长径的立方之比为一常数,这一定律也叫“周期定律”。

二、开普勒三定律内容随着人类航天技术的飞速发展和我国嫦娥绕月卫星的发射成功,以天体运动为载体的问题将成为今后的考查热点。

在现行的高中物理教材中主要引用了开普勒三大定律来描述天体运动的规律,这三条定律的主要内容如下: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椭圆,太阳位于椭圆轨道的一个焦点上。

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天体运动与航天一、用万有引力定律求中心星球的质量和密度①天体表面任意放一物体重力近似等于万有引力:mg = G M m R2→2gR M G =②当一个星球绕另一个星球做匀速圆周运动时,设中心星球质量为M ,半径为R ,环绕星球质量为m ,线速度为v ,公转周期为T ,两星球相距r ,由万有引力定律有:2222⎪⎭⎫ ⎝⎛==T mr r mv r GMm π,可得出中心天体的质量:23224GT r G r v M π== ρ=V M=334RM π=3223R GT r π由上式可知,只要用实验方法测出卫星做圆周运动的半径r 及运行周期T ,就可以算出天体的质量M .若知道行星的半径则可得行星的密度【例题分析】1、某人质量为50kg ,若g 取9.8m/s 2,G =6.67×10-11N ·m 2/kg 2,地球半径R =6.4×106m ,试求地球的质量。

2、登月火箭关闭发动机在离月球表面112km 的空中沿圆形轨道运动,周期是120.5min,月球的半径是1740km ,根据这组数据计算月球的质量和平均密度。

8.237.1610M =⨯ ,332.710kgm ρ=⨯3、中子星是由中子组成的密集星体,具有极大的密度.已知某中子星的自转角速度W=60πrad/s,为使中子星不因自转而瓦解,其密度至少为多大?又已知某中子星的密度是1×1017 kg /m 3,中子星的卫星绕中子星做圆周运动,试求卫星运动的最小周期.17 .1.3*1014 kg/m 3 1.2*10-3s4、若已知行星绕太阳公转的半径为r ,公转的周期为T ,万有引力恒量为G ,则由此可求出( B )A .某行星的质量B .太阳的质量C .某行星的密度D .太阳的密度5、已知下面的哪组数据,可以算出地球的质量M 地(引力常量G 为已知)( AC )A .月球绕地球运动的周期T 及月球到地球中心的距离R 1B .地球绕太阳运行周期T 2及地球到太阳中心的距离R 2C .人造卫星在地面附近的运行速度v 3和运行周期T 3D .地球绕太阳运行的速度v 4及地球到太阳中心的距离R 4二、三种宇宙速度1、第一宇宙速度(环绕速度):v=7.9km/s ,是天体或物体最小发射速度,是环绕地球运动的最大速度。

2、第二宇宙速度(脱离速度):v=11.2km/s ,是物体挣脱地球的引力束缚所需要的最小发射速度。

3、第三宇宙速度(逃逸速度):v=16.7km/s ,是物体挣脱太阳的引力束缚所需的最小发射速度。

第一宇宙速度的计算.方法一:地球对卫星的万有引力就是卫星做圆周运动的向心力. G()2h r mM+=m ()h r v +2,v=hr GM +。

当h ↑,v ↓,所以在地球表面附近卫星的速度是它运行的最大速度。

其大小为r >>h (地面附近)时,1GM V r==7.9×103m/s 方法二:在地面附近物体的重力近似地等于地球对物体的万有引力,重力就是卫星做圆周运动的向心力.()21v mg mr h =+.当r >>h 时.g h ≈g 所以v 1=gr =7.9×103m/s 第一宇宙速度是在地面附近h <<r ,卫星绕地球做匀速圆周运动的最大速度.【例题分析】1、关于地球的第一宇宙速度,下列说法中正确的是( BC ) A 它是人造地球卫星环绕地球运转的最小速度 B 它是近地圆行轨道上人造卫星的运行速度 C 它是能使卫星进入近地轨道最小发射速度 D 它是能使卫星进入轨道的最大发射速度2、月球的质量约为地球的1/81,半径约为地球半径的1/4,地球上第一宇宙速度约为7.9km/s,则月球上第一宇宙速度月为多少?三、人造卫星变轨问题专题(1)发射同步卫星时,先将卫星发送到近地轨道Ⅰ,使其绕地球做匀速圆周运动,速率为v 1;变轨时在P 点点火加速,短时间内将速率由v 1增加到v 2,使卫星进入椭圆形的转移轨道Ⅱ;卫星运行到远地点Q 时的速率为v 3;此时进行第二次点火加速,在短时间内将速率由v 3增加到v 4,使卫星进入同步轨道Ⅲ,绕地球做匀速圆周运动。

(2)第一次加速:卫星需要的向心力r mv 2增大了,但万有引力2rGMm没变,因此卫星开始做离心运动,进入椭圆形的转移轨道Ⅱ。

在远地点Q 处,如果不进行再次点火加速,卫星将继续沿椭圆形轨道运行,从远地点Q 回到近地点P ,不会自动进入同步轨道。

这种情况下卫星在Q 点受到的万有引力大于以速率v 3沿同步轨道运动所需要的向心力,因此卫星做向心运动。

(3)为使卫星进入同步轨道,在卫星运动到Q 点时必须再次启动卫星上的小火箭,短时间内使卫星的速率由v 3增加到v 4,使它所需要的向心力rmv 24增大到和该位置的万有引力大小恰好相等,这样才能使卫星进入同步轨道Ⅲ做匀速圆周运动。

【例题分析】1、人造飞船首先进入的是距地面高度近地点为200km ,远地点为340km 的的椭圆轨道,在飞行第五圈的时候,飞船从椭圆轨道运行到以远地点为半径的圆行轨道上,如图所示,(地球的半径R=6370km ,g=9.8m/s 2)。

飞船在椭圆轨道1上运行,Q 为近地点,P 为远地点,当飞船运动到P 点时点火,使飞船沿圆轨道2运行,以下说法正确的是 A .飞船在Q 点的万有引力大于该点所需的向心力B .飞船在P 点的万有引力大于该点所需的向心力C .飞船在轨道1上P 的速度小于在轨道2上P 的速度D .飞船在轨道1上P 的加速度大于在轨道2上P 的加速度 解析 飞船在轨道1上运行,在近地点Q 处飞船速度较大,相对于以近地点到地球球心的距离为半径的轨道做离心运动,说明飞船在该点所受的万有引力小于在该点所需的向心力;在远地点P 处飞船的速度较小,相对于以远地点到地球球心为半径的轨道飞船做向心运动,说明飞船在该点所受的万有引力大于在该点所需的向心力;当飞船在轨道1上运动到P 点时,飞船向后喷气使飞船加速,万有引力提供飞船绕地球做圆周运动的向心力不足,飞船将沿椭圆轨道做离心运动,运行到轨道2上,反之亦然,当飞船在轨道2上的p 点向前喷气使飞船减速,万有引力提供向心力有余,飞船将做向心运动回到轨道1上,所以飞船在轨道1上P 的速度小于在轨道2上P 的速度;飞船运行到P 点,不论在轨道1还是在轨道2上,所受的万有引力大小相等,且方向均于线速度垂直,故飞船在两轨道上的点加速度等大。

2、(双)发射地球同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道1,然后点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火, 将卫星送人同步圆轨道3。

轨道1、2相切于Q 点,轨道2、3相切于P 点,如图所示,,则当卫星分别在1、2、3 轨道上正常运行时,下列说法中正确的是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 3、如图所示,是某次发射人造卫星的示意图。

人造卫星先在近地的圆周轨道1上运动, 然后改在椭圆轨道2上运动,最后在圆周轨道3上运动。

a 点是轨道1、2的交点,b 点是 轨道2、3的交点.人造卫星在轨道1上的速度为v 1,在轨道2上a 点的速度为v 2a ,在轨 道2上b 点的速度为v 2b ,在轨道3上的速度为v 3,则以上各速度的大小关系是()A .v 1>v 2a >v 2b >v 3B .v 1 < v 2a < v 2b < v 3P 地球Q 轨道1 轨道2v 2v 3 v 4v 1 Q P Ⅰ Ⅲ ⅡC .v 2 a >v 1>v 3 >v 2bD .v 2 a >v 1>v 2b >v4、(双)在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q 点通过改变卫星速度,让卫星进入地球 同步轨道Ⅱ。

则 ( )A .该卫星的发射速度必定大于11.2km/sB .卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/sC .在轨道Ⅰ上,卫星在P 点的速度大于在Q 点的速度D .卫星在Q 点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ四、两种常见卫星1、近地卫星。

近地卫星的轨道半径r 可以近似地认为等于地球半径R ,由式②可得其线速度大小为v 1=7.9×103m/s ;由式③可得其周期为T =5.06×103s=84min 。

由②、③式可知,它们分别是绕地球做匀速圆周运动的人造卫星的最大线速度和最小周期。

神舟号飞船的运行轨道离地面的高度为340km ,线速度约7.6km/s ,周期约90min 。

2、同步卫星。

“同步”的含义就是和地球保持相对静止,所以其周期等于地球自转周期,即T =24h 。

由式G()2h r mM+=m ()h r v +2= m224T π(r+h )可得,同步卫星离地面高度为 h =3224πGMT -r =3·58×107m 即其轨道半径是唯一确定的。

离地面的高度h =3.6×104km ,而且该轨道必须在地球赤道的正上方,运转方向必须跟地球自转方向一致即由西向东。

如果仅与地球自转周期相同而不定点于赤道上空,该卫星就不能与地面保持相对静止。

因为卫星轨道所在平面必然和地球绕日公转轨道平面重合,同步卫星的线速度 v=hr GM +=3.07×103m/s.又叫通讯卫星。

通讯卫星可以实现全球的电视转播,如果能发射三颗相对地面静止的卫星(即同步卫星)并相互联网,即可覆盖全球的每个角落。

由于通讯卫星都必须位于赤道上空3.6×107m 处,各卫星之间又不能相距太近,所以,通讯卫星的总数是有限的。

设想在赤道所在平面内,以地球中心为圆心隔50放置一颗通讯卫星,全球通讯卫星的总数应为72个。

同步卫星的五个一定:“同步”的含义就是和地球保持相对静止(又叫静止轨道卫星). 1.轨道平面一定:轨道平面与赤道平面共面.(即卫星在赤道正上方) 2.周期一定:与地球自转周期相同,即T =24h. 3.角速度一定:与地球自转的角速度相同.4.高度一定:由 同步卫星离地面的高度h ≈3.6×107m.5.速率一定:v ≈3.1×103m/s.同步卫星、近地卫星及赤道上物体的区别<1>.同步卫星“同步”的含义是它绕地心匀速圆周运动的角速度跟地球自转的角速度相同,且圆轨道平面跟赤道平面重合,即静止在赤道正上方. 万有引力为它提供向心力,其向心加速度等于轨道处的重力加速度,比地面处的重力加速度小的多,运行周期T =24小时.<2>.近地卫星可看做绕地球表面运行的卫星.近地卫星由于离开了地球,它只受到一个万有引力的作用,万有引力全部充当向心力,其向心加速度近似等于地面上的重力加速度,即a =g.P QⅠ Ⅱ 地近地卫星的线速度为第一宇宙速度7.9 km/s ,远大于地面赤道上物体的速度.其运行周期可由方程G Mm R 2=m 4π2T2R求出,T =84 min ,远小于地球同步卫星的周期.<3>.放在赤道上的物体随地球自转时受到两个力的作用,一个是万有引力,另一个是地面对物体的支持力,其合力提供了物体做圆周运动的向心力,即G Mm R2-F N =m ω2R.(F N =mg). 由于物体的向心加速度远小于地面的重力加速度,因此在近似计算中常忽略地球自转影响,而认为物体的重力与物体受到的万有引力相等(这在前面已经提到过).但在研究它随地球的自转而做匀速圆周运动时,应另当别论,此时它的周期及轨道半径分别等于地球自转周期24小时及地球半径.通过以上讨论可以看出,放在赤道上的物体与近地卫星有着显著的区别. 首先两者的受力不同,前者受到的万有引力只有一小部分充当向心力,绝大多数作为重力使得物体紧压地面;而后者受到的万有引力全部充当向心力,它们的运动周期和速度也不同,并且有很大的差异.赤道上的物体相对地球保持静止,而近地卫星相对于地球而言处于高速旋转状态. 而同步卫星和近地卫星都只受万有引力,全部提供向心力,研究方法相同.1、我们国家在1986年成功发射了一颗实用地球同步卫星,从1999年至今已几次将”神州”号宇宙飞船送入太空,在某次实验中,飞船在空中飞行了36h,环绕地球24圈.则同步卫星与飞船在轨道上正常运转相比较( AD ) A 卫星运转周期比飞船大 B 卫星运转速度比飞船大 C 卫星运加转速度比飞船大 D 卫星离地高度比飞船大3、双星问题两颗星球相互绕着旋转的现象,叫双星。

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