保定万有引力与宇宙(篇)(Word版 含解析)

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第七章万有引力与宇宙航行【思维导图+考点通关】(解析版)

第七章万有引力与宇宙航行【思维导图+考点通关】(解析版)

第七章万有引力与宇宙航行一、思维导图二、考点通关考点1行星的运动开普勒第一定律(轨道定律)所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上否定了行星圆形轨道的说法,建立了正确的轨道理论,给出了太阳准确的位置 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的面积相等描述了行星在其轨道上运行时,线速度的大小不断变化。

解决了行星绕太阳运动的速度大小问题 开普勒第三定律(周期定律)所有行星轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比都相等⎝⎛⎭⎫a 3T 2=k表明了行星公转周期与轨道半长轴间的关系,椭圆轨道半长轴越长的行星,其公转周期越长;反之,其公转周期越短2.行星运动的近似处理实际上,行星的轨道与圆十分接近,在中学阶段的研究中我们可按圆轨道处理。

这样就可以说:(1)行星绕太阳运动的轨道十分接近圆,太阳处在圆心。

(2)对某一行星来说,它绕太阳做圆周运动的角速度(或线速度)大小不变,即行星做匀速圆周运动。

(3)所有行星轨道半径r 的三次方跟它的公转周期T 的二次方的比值都相等,即r 3T 2=k 。

注:处理行星绕太阳(恒星)的运动问题时,根据题意判断行星轨道是需要按椭圆轨道处理,还是按圆轨道处理,当题中说法是轨道半径时,则可按圆轨道处理。

【典例1】“墨子号”是由中国自主研制的世界上第一颗空间量子科学实验卫星,标志着中国在量子通信技术方面走在了世界前列;其运行轨道为如图所示的绕地球E 运动的椭圆轨道,地球E 位于椭圆的一个焦点上。

轨道上标记了墨子卫星经过相等时间间隔⎝⎛⎭⎫Δt =T 14,T 为轨道周期的位置。

则下列说法正确的是( )A .面积S 1>S 2B.卫星在轨道A点的速度小于其在B点的速度C.T2=Ca3,其中C为常数,a为椭圆半长轴D.T2=C′b3,其中C′为常数,b为椭圆半短轴【答案】C【解析】根据开普勒第二定律可知,卫星与地球的连线在相同时间内扫过的面积相等,故面积S1=S2,A错误;根据开普勒第二定律,卫星在A点、B点经过很短的时间Δt,卫星与地球连线扫过的面积S A=S B,由于时间Δt很短,则这两个图形均可看作扇形,则12v AΔt·r A=12v BΔt·r B,且知r A<r B,则v A>v B,B错误;根据开普勒第三定律:所有行星轨道半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比都相等,即a3T2=k,整理可得T2=1k a3=Ca3,其中C=1k,为常数,a为椭圆半长轴,故C正确,D错误。

《万有引力与航天》知识点总结

《万有引力与航天》知识点总结

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)2、“日心说”的内容及代表人物: 哥白尼 (布鲁诺被烧死、伽利略) 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。

KT R =23 ① r T m F 224π= ② 22π4=r m K F 2m F r ∝ F F '= ③ 2r M F ∝' 2r Mm F ∝ 2r MmG F =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、万有引力的成就1、测量中心天体的质量法一:在天体表面找一个物体m ,不计天体自转,万有引力=重力(=G F F 引)2Mm G mg R=⇒M = 黄金代换式中心天体的密度:233443gR M gG V GR R ρππ===法二:在中心天体周围找一颗卫星绕中心天体做圆周运动,万有引力提供向心力(=n F F 引)2Mm G r= 22232223224v v r m M r Gr mr M G r mr M T GT ωωππ⇒=⇒=⎛⎫⇒=⎪⎝⎭以 2324r M GT π=为例求中心天体的密度 2332233433r M r GT V GT R R ππρπ=== 若为近地卫星,则r=R ,则23GT πρ= T 为近地卫星的公转周期六、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。

2022年高考考点完全题物理考点通关练文稿:第十单元 万有引力与航天 Word版含解析

2022年高考考点完全题物理考点通关练文稿:第十单元 万有引力与航天 Word版含解析

第十单元万有引力与航天测试时间:90分钟满分:110分第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题共12小题,共48分。

在每小题给出的四个选项中,第1~8小题只有一个选项正确,第9~12小题有多个选项正确,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.[2022·全国卷Ⅲ]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,找出了行星依据这些规律运动的缘由D.开普勒总结出了行星运动的规律,发觉了万有引力定律答案 B解析开普勒在第谷的观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律,B项正确;牛顿在开普勒总结的行星运动规律的基础上发觉了万有引力定律,找出了行星运动的缘由,A、C、D项错误。

2.[2022·怀化模拟]如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,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答案 D解析依据开普勒第三定律,可知轨道半径越大,飞行器的周期越长,角速度越小,A正确;依据万有引力供应向心力有,GMmr2=m v 2r⇒v=GMr可知轨道半径越小,速度越大,张角越大半径越小,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,依据万有引力供应向心力得:GMmr2=m4π2rT2得:M=4π2r3GT2,由几何关系有:R=r sinθ2,星球的平均密度ρ=M43πR3;由以上三式知测得周期和张角,可得到星球的平均密度。

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C正确,D错误。

3.[2022·四川高考]国务院批复,自2022年起将4月24日设立为“中国航天日”。

(完整word版)万有引力与航天试题全集(含详细答案)

(完整word版)万有引力与航天试题全集(含详细答案)

万有引力与航天试题全集(含答案)一、选择题:本大题共。

1、地球绕太阳运动的轨道是一椭圆,当地球从近日点向远日点运动时,地球运动的速度大小(地球运动中受到太阳的引力方向在地球与太阳的连线上,并且可认为这时地球只受到太阳的吸引力)()A。

不断变大B。

逐渐减小 C.大小不变 D。

没有具体数值,无法判断2、对于开普勒第三定律的表达式=k的理解正确的是A.k与a3成正比B.k与T2成反比C.k值是与a和T无关的值D.k值只与中心天体有关3、苹果落向地球,而不是地球向上运动碰到苹果,下列论述中正确的是A.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B.由于地球对苹果有引力,而苹果对地球没有引力而造成的C。

苹果对地球的作用力和地球对苹果的作用力是相等的,由于地球质量极大,不可能产生明显的加速度D.以上说法都正确4、某球状行星具有均匀的密度ρ,若在赤道上随行星一起转动的物体对行星表面的压力恰好为零,则该行星自转周期为(万有引力常量为G)A. B.C。

D.5、关于开普勒第三定律的公式=k,下列说法中正确的是A。

公式只适用于绕太阳做椭圆轨道运行的行星 B.公式适用于所有围绕星球运行的行星(或卫星)C。

式中的k值,对所有行星(或卫星)都相等D。

式中的k值,对围绕不同星球运行的行星(或卫星)都相同6、根据观测,某行星外围有一模糊不清的环,为了判断该环是连续物还是卫星群,测出了环中各层的线速度v的大小与该层至行星中心的距离R。

则以下判断中正确的是A。

若v与R成正比,则环是连续物B。

若v与R成反比,则环是连续物C。

若v2与R成反比,则环是卫星群D。

若v2与R成正比,则环是卫星群7、关于太阳系中各行星的轨道,以下说法正确的是A。

所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆 B.有的行星绕太阳运动的轨道是圆C。

不同行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴是不同的D。

不同的行星绕太阳运动的轨道各不相同8、类似于太阳与行星间的引力,地球和月球有相当大的万有引力,为什么它们不靠在一起,其原因是A。

2024年高考物理题源展望专题05 万有引力与航天(解析版)

2024年高考物理题源展望专题05 万有引力与航天(解析版)

专题五万有引力与航天目录真题考查解读2023年真题展现考向一开普勒第三定律考向二万有引力定律及其应用考向三人造卫星宇宙速度近年真题对比考向一万有引力定律及其应用考向二人造卫星宇宙速度考向三卫星的变轨命题规律解密名校模拟探源易错易混速记【命题意图】通过开普勒第三定律考查追及与相遇问题;通过人造天体的匀速圆周运劝考查万有引力定律应用问题;通过我国航天航空事业的进步考查人造卫星和宇宙速度及分析问题和解决问题的能力。

【考查要点】考查开普勒第三定律的理解及应用,难度较小;考查万有引力和重力的关系,并利用万有引力求解天体的质量和密度,计算星球表面的重力加速度等问题;考查宇宙速度的理解及利用万有引力定律提供卫星做圆周运动的向心力求解各种运动参量,如周期、线速度、角速度、半径、高度等【课标链接】①开普勒第三定律的理解及应用;②万有引力的理解及其应用;③三大宇宙速度的理解应用于计算;卫星运行参数的比较与计算;三种特殊的卫星。

考向一开普勒第三定律1.(2023·1月浙江卷·第10题)太阳系各行星几平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,称为“行星冲日”.已知地球及各地外行星绕太阳运动的轨道半径如下表:行星名称地球火星木星土星天王星海王星轨道半径/AUR 1.01.55.29.51930则相邻两次“冲日”时间间隔约为( )A .火星365天B .火星800天C .天王星365天D .天王星800天【参考答案】B【命题意图】本题考查开普勒定律、行星冲日及其相关知识点。

【名师解析】根据开普勒第三定有2233T T R R =地地,解得T =地设相邻两次“冲日”时间间隔为t ,则,则有222(t T Tπππ=-地)解得TT t T T ==-地地由表格中的数据可得800t =≈火天,369t =≈天天。

选项B 正确。

2.(2023·湖北卷·第2题)2022年12月8日,地球恰好运行到火星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线,此现象被称为“火星冲日”。

专题6 万有引力与航天(解析版)

专题6 万有引力与航天(解析版)

专题6 万有引力与航天一.选择题1. (2021新高考福建)两位科学家因为在银河系中心发现了一个超大质量的致密天体而获得了2020年诺贝尔物理学奖.他们对一颗靠近银河系中心的恒星2S 的位置变化进行了持续观测,记录到的2S 的椭圆轨道如图所示.图中O 为椭圆的一个焦点,椭圆偏心率(离心率)约为0.87.P 、Q 分别为轨道的远银心点和近银心点,Q 与O 的距离约为120AU (太阳到地球的距离为1AU ),2S 的运行周期约为16年.假设2S 的运动轨迹主要受银河系中心致密天体的万有引力影响,根据上述数据及日常的天文知识,可以推出A.2S 与银河系中心致密天体的质量之比B.银河系中心致密天体与太阳的质量之比C.2S 在P 点与Q 点的速度大小之比D.2S 在P 点与Q 点的加速度大小之比【答案】B D【解析】设银河系中心超大质量的致密天体质量为M 银心,恒星2S 绕银河系中心(银心)做椭圆轨道运动的椭圆半长轴为a ,半焦距为c ,根据题述Q 与O 的距离约为120AU ,可得a-c=120AU ,又有椭圆偏心率(离心率)约为c/a=0.87.联立可以解得a 和c ,设想恒星S2绕银心做半径为a 的匀速圆周运动,由开普勒第三定律可知周期也为TS2,因此G 22S M m a 银心=mS2a (22S T π)2,对地球围绕太阳运动,有G 2M m r 太阳地=m 地a (12T π)2,而a=120r ,TS2=16T1,联立可解得银河系中心致密天体与太阳的质量之比,不能得出2S 与银河系中心致密天体的质量之比,选项A 错误B 正确;由于远银心点和近银心点轨迹的曲率半径相同,设为ρ,恒星S2在远银心点,由万有引力提供向心力,G()22S M m a c +银心=mS22Pv ρ,在近银心点由万有引力提供向心力,G()22S M m a c -银心=mS22Qv ρ,联立可解得2S 在P 点与Q 点的速度大小之比为P Qv v =a ca c -+,选项C 正确;在远银心点和近银心点,由万有引力定律和牛顿第二定律,分别有G()22S M m a c +银心=mS2aP ,G()22S M m a c -银心=mS2aQ ,联立可解得2S 在P 点与Q 点的加速度大小之比为P Qa a =()()22a c a c -+,选项D 正确。

新教材高中物理章末综合测评3万有引力与宇宙航行(含解析)新人教版必修

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章末综合测评(三) 万有引力与宇宙航行(时间:90分钟 分值:100分)1.(4分)在物理学建立、发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。

关于科学家和他们的贡献,下列说法中错误的是( )A .德国天文学家开普勒对他的导师——第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了开普勒三大行星运动定律B .英国物理学家卡文迪什利用“卡文迪什扭秤”首先较准确地测定了万有引力常量C .伽利略用“月—地检验”证实了万有引力定律的正确性D .牛顿认为在足够高的高山上以足够大的水平速度抛出一物体,物体就不会再落在地球上 C [根据物理学史可知C 错误,A 、B 、D 正确,C 符合题意。

]2.(4分)已知地球质量为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的4倍。

若在月球和地球表面同样高度处,以相同的初速度水平抛出物体,抛出点与落地点间的水平距离分别为s 月和s 地,则s 月∶s 地约为( )A .9∶4B .6∶1C .3∶2D .1∶1A [设地球质量为M ′,半径为R ′,地球表面的重力加速度为g ′,月球质量为M ,半径为R ,月球表面的重力加速度为g 。

已知M ′M =81,R ′R =4,忽略天体自转,由万有引力等于重力得GMmR2=mg ,则有g =GM R 2,因此g g ′=1681。

由题意知从同样高度处抛出物体,有h =12gt 2=12g ′t ′2,联立解得t ′=49t ,物体在地球上的水平位移s 地=v 0t ′,物体在月球上的水平位移s 月=v 0t ,因此s 月∶s 地=t ∶t ′=9∶4,故A 正确。

]3.(4分)如图所示,在同一轨道平面上的几个人造地球卫星A 、B 、C 绕地球做匀速圆周运动,某一时刻它们恰好在同一直线上,下列说法中正确的是( )A .根据v =gr 可知,运行速度满足v A >vB >vC B .运转角速度满足ωA >ωB >ωC C .向心加速度满足a A <a B <a CD .运动一周后,A 最先回到图示位置C [由GMm r 2=m v 2r 得v =GM r ,r 大则v 小,故v A <v B <v C ,选项A 错误;由GMm r 2=m 4π2T 2r 得r 3T 2=GM4π2,r 大则T 大、ω小,故ωA <ωB <ωC ,选项B 、D 错误;由GMm r 2=ma 得a =GMr2,r 大则a 小,故a A <a B <a C ,选项C 正确。

高考物理万有引力与航天真题汇编(含答案)含解析

高考物理万有引力与航天真题汇编(含答案)含解析

高考物理万有引力与航天真题汇编(含答案)含解析一、高中物理精讲专题测试万有引力与航天1.据每日邮报2014年4月18日报道,美国国家航空航天局目前宣布首次在太阳系外发现“类地”行星.假如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-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 ,求:()1该行星的第一宇宙速度; ()2该行星的平均密度.【答案】(()231 2?2hGt R π. 【解析】 【分析】根据自由落体运动求出星球表面的重力加速度,再根据万有引力提供圆周运动向心力,求出质量与运动的周期,再利用MVρ=,从而即可求解. 【详解】()1根据自由落体运动求得星球表面的重力加速度212h gt =解得:22h g t=则由2v mg m R=求得:星球的第一宇宙速度v ==()2由222Mm hG mg m Rt==有:222hR M Gt= 所以星球的密度232M h V Gt R ρπ== 【点睛】本题关键是通过自由落体运动求出星球表面的重力加速度,再根据万有引力提供圆周运动向心力和万有引力等于重力求解.2.载人登月计划是我国的“探月工程”计划中实质性的目标.假设宇航员登上月球后,以初速度v 0竖直向上抛出一小球,测出小球从抛出到落回原处所需的时间为t.已知引力常量为G ,月球的半径为R ,不考虑月球自转的影响,求:(1)月球表面的重力加速度大小g 月; (2)月球的质量M ;(3)飞船贴近月球表面绕月球做匀速圆周运动的周期T .【答案】(1)02v t ;(2)202R v Gt ;(3)022Rt v π【解析】 【详解】(1)小球在月球表面上做竖直上抛运动,有02v t g =月月球表面的重力加速度大小02v g t=月 (2)假设月球表面一物体质量为m ,有2=MmGmg R月 月球的质量202R v M Gt=(3)飞船贴近月球表面做匀速圆周运动,有222Mm G m R R T π⎛⎫= ⎪⎝⎭飞船贴近月球表面绕月球做匀速圆周运动的周期22RtT v π=3.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v 0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;02tanav R t;(4)02tan Rt v α【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.4.已知地球同步卫星到地面的距离为地球半径的6倍,地球半径为R ,地球视为均匀球体,两极的重力加速度为g ,引力常量为G ,求: (1)地球的质量;(2)地球同步卫星的线速度大小.【答案】(1) G gR M 2=(2)v =【解析】 【详解】(1)两极的物体受到的重力等于万有引力,则2GMmmg R = 解得GgR M 2=; (2)地球同步卫星到地心的距离等于地球半径的7倍,即为7R ,则()2277GMmv m RR =而2GM gR =,解得7gRv =.5.“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.6.地球同步卫星,在通讯、导航等方面起到重要作用。

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一、第七章万有引力与宇宙航行易错题培优(难)1.中国火星探测器于2020年发射,预计2021年到达火星(火星与太阳的距离大于地球与太阳的距离),要一次性完成“环绕、着陆、巡视”三步走。

现用h表示探测器与火星表面的距离,a表示探测器所受的火星引力产生的加速度,a随h变化的图像如图所示,图像中a1、a2、h0为已知,引力常量为G。

下列判断正确的是()A.火星绕太阳做圆周运动的线速度小于地球绕太阳做圆周运动的线速度B.火星表面的重力加速度大小为a2C1021aa a-D.火星的质量为22120212a a hGa a-【答案】ABC【解析】【分析】【详解】A.根据22Mm vG mr r=知GMvr=轨道半径越大线速度越小,火星与太阳的距离大于地球与太阳的距离,所以火星绕太阳做圆周运动的线速度小于地球绕太阳做圆周运动的线速度,故A正确;B.分析图象可知,万有引力提供向心力知2MmG mar=r越小,加速度越大,当h=0时的加速度等于火星表面的重力加速度大小,大小为a2,故B 正确;CD.当h=h0时,根据20()R h +22MmGma R = 得火星的半径1021a R h a a =-火星的质量2122021()a a h M Ga a =-故C 正确,D 错误。

故选ABC 。

2.在地球上观测,太阳与地内行星(金星、水星)可视为质点,它们与眼睛连线的夹角有最大值时叫大距。

地内行星在太阳东边时为东大距,在太阳西边时为西大距,如图所示。

已知水星到太阳的平均距离约为0.4天文单位(1天文单位约为太阳与地球间的平均距离),金星到太阳的平均距离约为0.7天文单位,地内行星与地球可认为在同一平面内的圆轨道上运动,地球的自转方向与公转方向相同,取0.70.8≈,0.40.6≈,则下列说法中正确的是( )A .水星的公转周期为0.4年B .水星的线速度大约为金星线速度的1.3倍C .水星两次东大距的间隔时间大约619年 D .金星两次东大距的间隔时间比水星短 【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】A .行星绕太阳公转时,由万有引力提供向心力,则得22r T可得行星公转周期为2T = 式中M 是太阳的质量,r 是行星的公转轨道半径。

则水星与地球公转周期之比T T ===水地所以水星的公转周期为T =水故A 错误B .由万有引力提供向心力得22Mm v G m r r= 得v =则水星的线速度与金星线速度之比1.3v v ==≈水金则B 正确。

C .设水星两次东大距的间隔时间为t 。

则222t t T T πππ=-水地得619T T t T T ==≈-地水地水年则C 正确;D .因金星的周期长,则金星两次东大距的间隔时间比水星长,则D 错误。

故选BC 。

3.2020年5月24日,中国航天科技集团发文表示,我国正按计划推进火星探测工程,瞄准今年7月将火星探测器发射升空。

假设探测器贴近火星地面做匀速圆周运动时,绕行周期为T ,已知火星半径为R ,万有引力常量为G ,由此可以估算( ) A .火星质量B .探测器质量C .火星第一宇宙速度D .火星平均密度【答案】ACD 【解析】 【分析】本题考查万有引力与航天,根据万有引力提供向心力进行分析。

【详解】A .由万有引力提供向心力2224Mm G m R R Tπ= 可求出火星的质量2324R M GTπ= 故A 正确;B .只能求出中心天体的质量,不能求出探测器的质量,故B 错误;C .由万有引力提供向心力,贴着火星表面运行的环绕速度即火星的第一宇宙速度,即有22Mm v G m R R= 求得2Rv Tπ==故C 正确;D .火星的平均密度为232234343R M GT V GT R ππρπ=== 故D 正确。

故选ACD 。

4.按照我国整个月球探测活动的计划,在第一步“绕月”工程圆满完成各项目标和科学探测任务后,第二步是“落月”工程。

已在2013年以前完成。

假设月球半径为R ,月球表面的重力加速度为g 0,飞船沿距月球表面高度为3R 的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A 点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B 时再次点火进入月球近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动。

下列判断正确的是( )A .飞船在轨道Ⅰ上的运行速率0g R v =B .飞船在A 点处点火变轨时,速度增大C .飞船从A 到B 运行的过程中加速度增大D .飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间02πR T g =【答案】ACD 【解析】 【分析】 【详解】A .飞船在轨道Ⅰ上,月球的万有引力提供向心力22(4)4Mm v G m R R= 在月球表面的物体,万有引力等于重力,得002Mm Gm g R= 解得0g R v =故A 正确;B .在圆轨道实施变轨成椭圆轨道远地点是做逐渐靠近圆心的运动,要实现这个运动必须万有引力大于飞船所需向心力,所以应给飞船减速,从而减小所需的向心力,则变轨时速度减小,故B 错误;C .飞船在轨道Ⅱ上做椭圆运动,根据牛顿第二定律可知2MmGma r= 因A 到B 的过程距离r 变小,则加速度逐渐增大,故C 正确; D .对近月轨道的卫星有2024mg m R Tπ=解得2πR T g = 故D 正确。

故选ACD 。

5.如图所示,a 为地球赤道上的物体,b 为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,c 为地球同步卫星。

关于a 、b 、c 做匀速圆周运动的说法正确的是( )A .向心力关系为F a >F b >F cB .周期关系为T a =T c <T bC .线速度的大小关系为v a <v c <v bD .向心加速度的大小关系为a a <a c <a b【答案】CD 【解析】 【分析】 【详解】A .三颗卫星的质量关系不确定,则不能比较向心力大小关系,选项A 错误;B .地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度和周期,即a c T T =卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得2224πGMm m r r T= 得32πr T GM=由于c b r r >,则c b T T >所以a cb T T T =>故B 错误;C .地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,即a c ωω=由于a c r r >,根据v r ω=可知c a v v >卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得22GMm v m r r= 得GMv r=由于c b r r >,则c b v v <所以b c a v v v >>故C 正确;D .地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,即a c ωω=由于a c r r >,根据2a r ω=可知c a a a >卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得2GMmma r= 得2GMa r =由于c b r r >,则c b a a <所以b c a a a a >>故D 正确。

故选CD 。

6.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互相绕转,称之为双是系统设某双星系统A 、B 绕其连线上的某固定点O 点做匀速圆周运动,如图所示,现测得两星球球心之间的距离为L ,运动周期为T ,已知万有引力常量为G ,若AO OB >,则( )A .星球A 的线速度一定大于星球B 的线速度 B .星球A 所受向心力大于星球B 所受向心力C .双星的质量一定,双星之间的距离减小,其转动周期增大D .两星球的总质量等于2324L GT π【答案】AD 【解析】 【分析】 【详解】A .双星转动的角速度相等,根据v R ω=知,由于AO OB >,所以星球A 的线速度一定大于星球B 的线速度,故A 正确;B .双星靠相互间的万有引力提供向心力,根据牛顿第三定律可知向心力大小相等,故B 错误;C .双星AB 之间的万有引力提供向心力,有2A B A A 2m m Gm R L ω=,2A B B B 2m m G m m Lω= 其中2Tπω=,A B L R R =+ 联立解得()2233A B A B 2244ππL m m R R GT GT+=+= 解得()23A B 4πL T G m m =+,故当双星的质量一定,双星之间的距离减小,其转动周期也减小,故C 错误; D .根据C 选项计算可得23A B 24L m m GTπ+= 故D 正确。

故选AD 。

7.如图所示,曲线Ⅰ是一颗绕地球做圆周运动卫星轨道的示意图,其半径为R ;曲线Ⅱ是一颗绕地球椭圆运动卫星轨道的示意图,O 点为地球球心,AB 为椭圆的长轴,两轨道和地心都在同一平面内,已知在两轨道上运动的卫星的周期相等,万有引力常量为G ,地球质量为M ,下列说法正确的是A .椭圆轨道的半长轴长度为RB .卫星在Ⅰ轨道的速率为v 0,卫星在Ⅱ轨道B 点的速率为v B , 则v 0>v BC .卫星在Ⅰ轨道的加速度大小为a 0,卫星在Ⅱ轨道A 点加速度大小为a A ,则a 0<a AD .若OA =0.5R ,则卫星在B 点的速率v B >23GMR【答案】ABC 【解析】 【分析】 【详解】由开普勒第三定律可得:23 T k a =,圆轨道可看成长半轴、短半轴都为R 的椭圆,故a=R ,即椭圆轨道的长轴长度为2R ,故A 正确;根据万有引力做向心力可得:22GMm mv r r=,故v =GMr,那么,轨道半径越大,线速度越小;设卫星以OB 为半径做圆周运动的速度为v',那么,v'<v 0;又有卫星Ⅱ在B 点做向心运动,故万有引力大于向心力,所以,v B <v'<v 0,故B 正确;卫星运动过程只受万有引力作用,故有:2 GMmma r=,所以加速度2 GMa r;又有OA <R ,所以,a 0<a A ,故C 正确;若OA=0.5R ,则OB=1.5R ,那么,v ′=23GM R ,所以,v B <2 3GMR,故D 错误; 点睛:万有引力的应用问题一般由重力加速度求得中心天体质量,或由中心天体质量、轨道半径、线速度、角速度、周期中两个已知量,根据万有引力做向心力求得其他物理量.8.中国在西昌卫星发射中心成功发射“亚太九号”通信卫星,该卫星运行的轨道示意图如图所示,卫星先沿椭圆轨道1运行,近地点为Q ,远地点为P 。

当卫星经过P 点时点火加速,使卫星由椭圆轨道1转移到地球同步轨道2上运行,下列说法正确的是( )A .卫星在轨道1和轨道2上运动时的机械能相等B .卫星在轨道1上运行经过P 点的速度大于经过Q 点的速度C .卫星在轨道2上时处于超重状态D .卫星在轨道1上运行经过P 点的加速度等于在轨道2上运行经过P 点的加速度 【答案】D 【解析】 【分析】【详解】A.卫星在轨道1上运行经过P点需点火加速进入轨道2,所以卫星在轨道2上的机械能大于轨道1上运动时的机械能,A错误;B.P点是远地点,Q点是近地点,根据开普勒第二定律可知卫星在轨道1上运行经过P点的速度小于经过Q点的速度,B错误;C.卫星在轨道2上时处于失重状态,C错误;D.根据牛顿第二定律和万有引力定律得2MmG mar=所以卫星在轨道2上经过P点的加速度等于在轨道1上经过P点的加速度,D正确。

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