0409天体练习

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天体运动基础习题及答案

天体运动基础习题及答案

天体运动基础习题及答案天体运动基础习题及答案天体运动是天文学中的重要内容,它研究的是天体在空间中的运动规律。

通过对天体运动的研究,我们可以更好地了解宇宙的结构和演化。

下面是一些关于天体运动的基础习题及答案,希望对大家的学习有所帮助。

习题一:地球的自转和公转1. 地球的自转是指什么?它的周期是多久?答:地球的自转是指地球绕自身轴线旋转的运动。

它的周期是24小时。

2. 地球的公转是指什么?它的周期是多久?答:地球的公转是指地球绕太阳运动的运动。

它的周期是365.25天。

3. 地球的自转和公转对我们生活有什么影响?答:地球的自转和公转决定了昼夜的交替和季节的变化。

它们的运动使得我们能够感受到白天和黑夜的变化,同时也影响了气候的变化。

习题二:月球的运动1. 月球绕地球运动的周期是多久?答:月球绕地球运动的周期是27.3天。

2. 月球的自转周期是多久?答:月球的自转周期和它的公转周期是一样的,都是27.3天。

3. 为什么我们只能看到月球的一面?答:月球的自转周期和它的公转周期是一样的,所以我们只能看到月球的一面。

这是因为月球的自转速度和它的公转速度相同,所以它总是用同一面朝向地球。

习题三:行星的运动1. 行星的运动轨道是什么形状?答:行星的运动轨道是椭圆形的。

2. 什么是近日点和远日点?答:近日点是指行星运动轨道上离太阳最近的点,远日点是指行星运动轨道上离太阳最远的点。

3. 为什么行星在近日点运动速度比在远日点快?答:根据开普勒第二定律,行星在近日点附近运动速度较快,而在远日点附近运动速度较慢。

这是因为行星在近日点附近离太阳较近,受到的引力较大,所以运动速度较快;而在远日点附近离太阳较远,受到的引力较小,所以运动速度较慢。

通过以上习题的学习,我们对天体运动的基础知识有了更深入的了解。

天体运动的规律是复杂而又美妙的,它们揭示了宇宙的奥秘。

希望大家能够继续深入学习天文学知识,探索更多关于宇宙的奥秘。

天体运动练习

天体运动练习

河北正定中学章末检测作业(40分钟)万有引力定律的应用1.已知地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍。

若某行星的平均密度为地球平均密度的一半,它的同步卫星距其表面的高度是其半径的2.5倍,则该行星的自转周期约为A.6小时 B. 12小时 C. 24小时 D. 36小时2.据报道,美国航空航天局计划在2008年10月发射“月球勘测轨道器”(LRO),LRO每天在50km的高度穿越月球两极上空10次。

若以T表示LRO在离月球表面高度h处的轨道上做匀速圆周运动的周期,以R表示月球的半径,则()A.LRO运行时的向心加速度为B.LRO运行时的向心加速度C.月球表面的重力加速度为 D.月球表面的重力加速度为3.组成星球的物质是靠引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率。

如果超过了该速率,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. B.C. D.4.假设太阳系中天体的密度不变,天体直径和天体之间距离都缩小到原来的一半,地球绕太阳公转近似为匀速圆周运动,则下列物理量变化正确的是( )A.地球的向心力变为缩小前的一半B.地球的向心力变为缩小前的1/16C.地球绕太阳公转周期与缩小前的相同D.地球绕太阳公转周期变为缩小前的一半5.英国《新科学家(New Scientist)》杂志评选出了2008年度世界8项科学之最,在XTEJ1650-500双星系统中发现的最小黑洞位列其中,若某黑洞的半径约45km,质量和半径的关系满足(其中为光速,为引力常量),则该黑洞表面重力加速度的数量级为A.B.C.D.6.据报道,2009年4月29日,美国亚利桑那州一天文观测机构发现一颗与太阳系其它行星逆向运行的小行星,代号为2009HC82。

该小行星绕太阳一周的时间为3.39年,直径2~3千米,其轨道平面与地球轨道平面呈155°的倾斜。

第一章《天体、天体系统》练习题之一

第一章《天体、天体系统》练习题之一

第一章《天体、天体系统》练习题之一一、单项选择题:班级姓名1.目前,人类能够观测到的宇宙范围是指()A.恒星分布的宇宙空间B.直径为200亿光年的范围C.地月系和太阳系D.银河系和河外星系组成的总星系2.“可见宇宙”指的是()A.太阳系B.地月系C.总星系D.银河系3.目前,人类探测到可见宇宙的半径约为()A.8万光年B.1.5亿光年C.100亿光年D.140亿光年4.有关光年的叙述,正确的是()A.光年是一个时间单位B.恒星间的距离以光年为最小单位C.可见宇宙的半径约为8万光年D.太阳距离地球约为1.5光年5.下列有关地球宇宙环境的叙述,正确的是()A.宇宙是物质的,但物质之间没有联系B.宇宙是由物质组成的,任何物质之间都有相互吸引和相互绕转的关系C.宇宙是物质的,物质使运动的,物质的运动和联系是有规律和层次的D.宇宙是物质的,物质使运动的,但物质的运动没有规律可循6.天体是指()A.所有恒星B.所有行星C.彗星和星云D.宇宙中存在的所有物质7.下列关于天体的描述,正确的是()A.星光闪烁的是行星B.在星空有明显位移的是恒星C.轮廓模糊的是星云D.拖着长尾的是流星8.下列属于天体的是()A.天空中的大型客机B.陨石C.山顶坠落的巨大石块D.宇宙中的气体9.可称为天体的是()A.天上彩虹B.乌云和闪电C.北极星和牛郎星D.太阳系和银河系10.下列物体中,不属于天体的是()A.太阳、月球、北斗星B.恒星、行星、卫星、彗星C.火车、轮船、巨大岩石D.在太空中运行的火箭和宇宙飞船11.有关恒星的叙述,正确的是()A.恒星是宇宙中最大的天体B.恒星的位置是固定不变的C.恒星的物质密度比星云小D.恒星是由炽热气体组成、能自己发光的球状天体12.由气体和尘埃组成的云雾状外表的天体是()A.星云B.流星C.卫星D.彗星13.晴朗的夜晚,我们用肉眼看到的“一闪一闪亮晶晶”的天体是()A.星云B.恒星C.行星D.彗星14.在夜晚晴朗的天空,我们能看到的一闪即逝的天体和拖着长尾的天体分别是()A.月亮、流星体B.月亮、彗星C.流星体、彗星D.流星体、星云15.我国古代牛郎织女、嫦娥奔月的故事中涉及的天体分别属于()A.恒星、卫星B.星云、行星C.恒星、行星D.星云、卫星16.假设地球上没有大气,在夜空中将看不到下列哪些天体或现象()A.北斗七星B.金星C.月球D.流星现象17.下列有关天体系统的叙述,正确的是()A.总星系就是天文学家所说的宇宙B.任意两个天体都可构成天体系统C.河外星系只有一个D.天体系统的形成依赖于天体间的万有引力18.下列有关天体系统的叙述,不正确的是()A.天体间相互吸引和绕转形成天体系统B.星云由众多恒星组成,属于天体系统C.总星系是目前所知道的最高级天体系统D.地月系的中心天体是地球19.在下列选项中,最小和最大的天体系统分别是()A.地月系,太阳系B地月系,总星系C.地月系,银河系D.太阳系,总星系20.目前人类能观测到的天体系统,级别由低到高排列正确的是()A.太阳系→银河系→地月系→总星系B.银河系→河外星系→太阳系→总星系C.地月系→银河系→总星系→河外星系D.地月系→太阳系→银河系→总星系21.下列天体系统属于同一层次的是()A.地月系和银河系B.银河系和河外星系C.总星系和河外星系D.太阳系和河外星系22.下列关于星系之间从属关系的叙述,正确的是()A.总星系是由银河系和太阳系组成的,它是目前所了解到的“已知宇宙”B.与银河系处于同一等级的星系是太阳系C.太阳系是河外星系的极微小部分D.地月系是太阳系的一部分23.人类目前所知的天体系统中,可分为()A.四级B.三级C.二级D.一级24.比银河系低一级的天体系统是()A.地月系B.太阳系C.总星系D.河外星系25.宇宙中与银河系处于同一级的天体系统是()A.总星系B.河外星系C.太阳系D.地月系26.仙女座河外星系与下列天体系统中级别相同的是()A.太阳系B.地月系C.银河系D.总星系27.不包含地球的天体系统是()A.地月系B.太阳系C.河外星系D.总星系28.下列天体系统中,没有月球的是()A.太阳系B.银河系C.河外星系D.总星系29.下列各组天体系统中均包含有太阳和地球的是()A.太阳系、地月系B.银河系、太阳系C.河外星系、总星系D.地月系、总星系30.“星系”级别的天体系统是()①太阳系②地月系③河外星系④银河系⑤总星系A.①③B.②③C.③④D.①⑤第一章《天体、天体系统》练习题之二一、单项选择题:班级姓名1.夜晚晴朗的天空看到的点点繁星大多都是()A.行星B.恒星C.星云D.流星2.关于天体定义的说法,正确的是()A.宇宙中日月星辰的总称B.肉眼所能见到的所有星体C.全天88个星座中所有的星体D.宇宙间物质的存在形式3.下列各项中,属于天体的是()A.流星雨B.彗尾C.宇宙尘埃D.飞机4.关于天体的叙述,正确的是()A.待发射的人造卫星属于是天体B.陨石和陨铁等陨星都属于自然天体C.恒星和行星都是发光的天体D.“神舟七号”航天员留在太空的航天服5.下列属于天体的是()①地球②河外星系③天空中飘动的云④星际空间的气体和尘埃⑤陨星⑥流星体A.①②④B.①③④C.②④⑥D.①④⑥6.以下说法中,正确的有()①星际间的气体和尘埃是一种天体②太阳是宇宙的中心天体③除地球外,天空中的日月星辰都是天体④冥王星是距离太阳最远的天体⑤光年是计量天体间距离的一种单位A.1种B.2种C.3种D.4种及其以上7.宇宙中大多数天体的寿命与太阳差不多约为100亿年,我们现在能看到的最远天体是()A.是刚刚诞生的天体B.正处在壮年期的天体C.正处在发育期的天体D.其实很多已经不存在了8.下列关于恒星的说法,正确的是()A.恒星在天空中的位置永远恒定不变B.恒星由气体和尘埃组成,呈云雾状外表C.金星是天空中一颗非常明亮的恒星D.晴朗的夜晚,我们看到的星星大多为恒星9.关于天体系统的叙述,正确的是()A.天文学上把银河系以外的天体系统称为总星系B.河外星系是由银河系以及与银河系规模相当的恒星集团组成C.太阳系是银河系的主体,其质量占银河系总质量的99.86%D.地月系→太阳系→银河系→总星系组成的天体系统是从小到大的顺序10.人类探测宇宙,星际航行的第一站是()A.火星B.木星C.月球D.太阳11.下列叙述正确的是()A.距离太阳最近的恒星是水星B.哈雷彗星绕太阳运行一周需1600年C.木星与土星常被称为类地行星D.光年是天文学中计算天体间距离的单位12.下列概念中,具有从属关系,且从大到小依次排列的是()A.太阳系—木星—冥王星B.月球—地月系—太阳系C.宇宙—银河系—太阳系D.太阳—地球—哈雷彗星13.人类发射的探测器可以到达火星表面,这说明了人造天体可以离开()A.地月系B.太阳系C.银河系D.河外星系14.1986年,当时一个14岁的中学生曾观测到哈雷彗星的回归,如果他再次观测到这颗彗星的年龄应该是()A.15岁B.24岁C.30岁D.90岁15.下列关于天体系统的叙述,正确的是()A.地球位于太阳系的中心B.具有一定的层次,卫星围绕相应的恒星公转C.总星系是目前人类已经观测到的宇宙范围的全部D.太阳系比银河系高一级,比总星系低一级“一闪一闪亮晶晶,满天都是小星星,挂在天上放光明,好像许多小眼睛。

天体运动(含解析)—2020-2021学年高一下学期鲁科版(2019)必修第二册

天体运动(含解析)—2020-2021学年高一下学期鲁科版(2019)必修第二册

2021年高一年暑假作业——天体运动一、单选题1.我国自行研制发射的“风云一号”“风云二号”气象卫星的运行轨道是不同的。

“风云一号”是极地圆形轨道卫星,其轨道平面与赤道平面垂直,周期为T1=12h;“风云二号”是地球同步轨道卫星,其轨道平面就是赤道平面。

两颗卫星相比()A.“风云一号”离地面较高B.“风云一号”每个时刻可观察到的地球表面范围较大C.“风云一号”的向心力加速度较小D.“风云一号”线速度较大2.2021年5月15日,“天问一号”着陆巡视器成功着陆于火星,我国首次火星探测任务着陆成功。

“天问一号”探测器着陆前曾绕火星飞行,某段时间可认为绕火星做匀速圆周运动,轨道半径为火星半径的k倍。

已知火星质量约为地球质量的10%,半径约为地球半径的50%,地球表面重力加速度大小为g。

设地球半径为R,则“天问一号”绕火星做圆周运动的速率约为()A B C D3.银河系中有两黑洞A、B,它们以二者连线上的O点为圆心做匀速圆周运动,测得黑洞A、B到O点的距离分别为r和2r。

黑洞A和黑洞B均可看成质量分布均匀的球体,不考虑其他星体对黑洞的引力,两黑洞的半径均远小于它们之间的距离。

下列说法正确的是()A.黑洞A、B的质量之比为2∶1B.黑洞A、B的线速度之比为2∶1C.黑洞A、B的周期之比为2∶1D.黑洞A、B的周期之比为1∶24.2021年4月29日中国空间站“天和”核心舱发射成功,进人预定轨道。

据报道,“天和”核心舱重达22吨,轨道离地高度为400公里至450公里。

下列说法正确的是()A.轨道高度越高,核心舱运动的向心加速度越小B.轨道高度越高,核心舱运动的周期越小C.核心舱运动的线速度一定大于7.9km/sD.轨道高度越高,核心舱的发射速度越小5.如图所示,a 为放在赤道上随地球一起自转的物体,b 为同步卫星,c 为一般卫星,d 为极地卫星。

设b 、c 、d 三卫星距地心的距离均为r ,做匀速圆周运动。

天体运动练习题

天体运动练习题

天体运动练习题一、选择题1. 下列关于天体运动的说法,正确的是:A. 地球自转的方向是自西向东B. 地球公转的方向是自东向西C. 月球绕地球转动的周期为24小时D. 太阳系共有九大行星2. 在开普勒定律中,第一定律描述的是:A. 行星轨道为圆形B. 行星轨道为椭圆形,太阳位于椭圆的一个焦点上C. 行星轨道速度恒定D. 行星轨道半径与公转周期成正比二、填空题1. 地球自转的周期约为____小时,地球公转的周期约为____天。

2. 太阳系中,距离太阳最近的行星是____,距离太阳最远的行星是____。

3. 开普勒第三定律表明,行星公转周期的平方与其轨道半长轴的立方成____比。

三、判断题1. 地球自转产生的现象是昼夜更替。

()2. 所有行星的轨道都是完全相同的椭圆。

()3. 月球绕地球转动的速度始终不变。

()四、简答题1. 简述地球自转和公转的方向。

2. 请列举开普勒定律的三个主要内容。

3. 为什么地球上有季节变化?五、计算题1. 已知地球公转周期为365天,轨道半长轴为1个天文单位,求地球轨道的偏心率。

2. 一颗行星的轨道半长轴为2个天文单位,公转周期为1440天,求该行星的轨道偏心率。

3. 月球绕地球转动的周期为27.3天,求月球轨道的平均半径。

六、综合题1. 分析地球自转和公转产生的地理现象。

2. 试述太阳系八大行星的排列顺序及其特点。

3. 结合实际,解释为什么地球上的昼夜温差较大。

七、应用题1. 假设地球公转速度突然增加一倍,会对地球的气候和生态系统产生哪些影响?2. 如果月球停止绕地球转动,地球上的潮汐现象会发生哪些变化?3. 请设计一个实验方案,验证开普勒第二定律(面积定律)。

八、分析题1. 分析太阳系中行星轨道的形状与太阳的位置关系,并解释其原因。

2. 试比较地球自转和公转速度的变化对地球表面温度的影响。

3. 从天体运动的角度,分析地球极地地区和赤道地区气候差异的原因。

九、论述题1. 论述地球自转和公转在天文学和地理学中的意义。

高考物理复习天体运动专题练习(含答案)

高考物理复习天体运动专题练习(含答案)

2019年高考物理复习天体运动专题练习(含答案)天体是天生之体或者天然之体的意思,表示未加任何掩盖。

查字典物理网整理了天体运动专题练习,请考生练习。

一、单项选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分.)1.(2019武威模拟)2019年6月20日上午10点神舟十号航天员首次面向中小学生开展太空授课和天地互动交流等科普教育活动,这是一大亮点.神舟十号在绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列叙述不正确的是()A.指令长聂海胜做了一个太空打坐,是因为他不受力B.悬浮在轨道舱内的水呈现圆球形C.航天员在轨道舱内能利用弹簧拉力器进行体能锻炼D.盛满水的敞口瓶,底部开一小孔,水不会喷出【解析】在飞船绕地球做匀速圆周运动的过程中,万有引力充当向心力,飞船及航天员都处于完全失重状态,聂海胜做太空打坐时同样受万有引力作用,处于完全失重状态,所以A错误;由于液体表面张力的作用,处于完全失重状态下的液体将以圆球形状态存在,所以B正确;完全失重状态下并不影响弹簧的弹力规律,所以拉力器可以用来锻炼体能,所以C正确;因为敞口瓶中的水也处于完全失重状态,即水对瓶底部没有压强,所以水不会喷出,故D正确.【答案】 A2.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T.则太阳的质量为()A.B.C. D.【解析】地球表面质量为m的物体万有引力等于重力,即G=mg,对地球绕太阳做匀速圆周运动有G=m.解得M=,D正确. 【答案】 D3.(2019温州质检)经国际小行星命名委员会命名的神舟星和杨利伟星的轨道均处在火星和木星轨道之间.已知神舟星平均每天绕太阳运行1.74109 m,杨利伟星平均每天绕太阳运行1.45109 m.假设两行星都绕太阳做匀速圆周运动,则两星相比较()A.神舟星的轨道半径大B.神舟星的加速度大C.杨利伟星的公转周期小D.杨利伟星的公转角速度大【解析】由万有引力定律有:G=m=ma=m()2r=m2r,得运行速度v=,加速度a=G,公转周期T=2,公转角速度=,由题设知神舟星的运行速度比杨利伟星的运行速度大,神舟星的轨道半径比杨利伟星的轨道半径小,则神舟星的加速度比杨利伟星的加速度大,神舟星的公转周期比杨利伟星的公转周期小,神舟星的公转角速度比杨利伟星的公转角速度大,故选项A、C、D错误,B正确.【答案】 B4.卫星甲绕质量为M1的行星以r1为半径做圆周运动,卫星乙绕质量为M2的行星以r2为半径做圆周运动.若不考虑某行星对另一行星的卫星的影响,用T1、T2和v1、v2分别表示卫星甲、乙的周期和线速度大小,则下列关系正确的是() A.= B.=C.=D.=【解析】行星与卫星间的万有引力提供卫星做圆周运动的向心力,对卫星甲:有G=m1=m1r1;对卫星乙:G=m2=m2r2.整理得=,=,选项D正确.【答案】 D5.如图1所示是美国的卡西尼号探测器经过长达7年的艰苦旅行,进入绕土星飞行的轨道.若卡西尼号探测器在半径为R 的土星上空离土星表面高h的圆形轨道上绕土星飞行,环绕n图1周飞行时间为t,已知万有引力常量为G,则下列关于土星质量M和平均密度的表达式正确的是()A.M=,=B.M=,=C.M=,=D.M=,=【解析】设卡西尼号的质量为m,卡西尼号围绕土星的中心做匀速圆周运动,其向心力由万有引力提供,G=m(R+h)()2,其中T=,解得M=.又土星体积V=R3所以==,D正确.【答案】 D6.宇航员乘坐的宇宙飞船正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致.下列说法中正确的是()A.飞船运行的加速度a1与同步卫星运行的加速度a2的关系为a1=100a2B.飞船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飞船向东运动D.在飞船上工作的宇航员因不受重力而在舱中悬浮或静止【解析】设地球半径为R,根据G=ma得=()=(10-)2100,所以a1100a2,A错;根据G=m,B错;根据G=m(R+h)得飞船运行的周期小于同步卫星的周期,而地球自转的周期与同步卫星的周期相同,所以C对;完全失重不是不受重力,D错.【答案】 C7.如图2所示,设想轨道A为天宫一号运行的圆轨道,轨道B为神舟九号变轨前的椭圆轨道,如果它们的轨道平面相同,且A、B轨道相交于P、Q两点,则下列关于神舟九号和天宫一号的物理量说法正确的图2是()A.一定具有相同的运动周期B.一定具有相同的机械能C.在轨道上的P点或Q点时具有相同的速度D.在轨道上的P点或Q点时一定具有相同的加速度【解析】根据开普勒第三定律,如果神舟九号沿椭圆轨道运动的半长轴等于天宫一号圆轨道的半径,则它们的运行周期相等,A错误;宇宙飞船的机械能是动能和引力势能的总和,与飞船的质量有关,故机械能不一定相等,B错误;速度是矢量,因此在轨道上的P点或Q点即使速度大小相等,方向也不相同,C错误;由牛顿第二定律可知,它们在P点或Q点时的加速度一定相同,D正确.【答案】 D8.(2019石家庄模拟)宇宙中两个相距较近的星球可以看成双星,它们只在相互间的万有引力作用下,绕两球连线上的某一固定点做周期相同的匀速圆周运动.根据宇宙大爆炸理论,双星间的距离在不断缓慢增加,设双星仍做匀速圆周运动,则下列说法正确的是()A.双星相互间的万有引力不变B.双星做圆周运动的角速度均增大C.双星做圆周运动的动能均不变D.双星做圆周运动的半径均增大【解析】由=m12r1=m22r2,L=r1+r2,可解得:=,r1=L,r2=L,万有引力F=,由此可见随着L的增大、F、均减小,r1、r2均增大,A、B错误,D正确;由v1=r1=,v2=,故随L 的增大,v1、 v2均减小,双星圆周运动的动能也减小,C 错误.【答案】 D9.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,每个恒星的线速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.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m1m2=32,则可知()A.m1、m2做圆周运动的角速度之比为23B.m1、m2做圆周运动的线速度之比为32C.m1做圆周运动的半径为LD.m2做圆周运动的半径为L【解析】双星系统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,角速度相同,A错误;由G=m12r1=m22r2得r1r2=m2m1=23,由v=r得两星球做圆周运动的线速度之比为v1v2=r1r2=23,B错误;m1做圆周运动的半径为L,m2做圆周运动的半径为L,C正确,D错误. 【答案】 C10.已知地球同步卫星离地面的距离为地球半径的约6倍,若某行星的平均密度约为地球平均密度的一半,它的同步卫星距其表面的高度约是其半径的2.5倍,则该行星的自转周期约为()A.6小时B.12小时C.24小时D.36小时【解析】绕行地球有T地=2 ,绕行某行星有T某=2 .综合体积与密度,对地球有M地=地R ,对某行星有M某=某R .③式代入式得T地=2,式代入式得T某=2,两式相除得T某=12小时,故选项B正确、选项A、C、D错误.【答案】 B二、多项选择题(本题共5小题,每小题8分,共40分.)11.卫星在某一轨道上绕地球做圆周运动,由于受稀薄大气阻力的影响,卫星的绕行高度缓慢降低,对此下列说法正确的是()A.卫星运行的动能增大,机械能减小B.卫星运行的动能减小,机械能减小C.空气阻力做的功与卫星机械能的变化大小相等D.地球引力做的功与卫星机械能的变化大小相等【解析】卫星圆形轨道半径r缓慢减小,其动能增大、势能减小、机械能减小,故选项A正确、选项B错误;由高轨道向低轨道变化,有|Wf|=|E机|,故选项C正确;而|WG|E机|,故选项D错误.【答案】 AC12.(2019泉州质检)如图3所示,嫦娥三号从环月圆轨道上的P点实施变轨进入椭圆轨道,再由近月点Q开始进行动力下降,最后于2019年12月14日成功落月.下列说法正确的是()图3A.其轨道运行的周期大于沿轨道运行的周期B.沿轨道运行至P点时,需制动减速才能进入轨道C.沿轨道运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度D.沿轨道运动时,由P点到Q点的过程中万有引力对其做正功【解析】由图中几何关系可知:圆轨道的半径R大于椭圆轨道的半长轴r,根据开普勒第三定律可知:=,则TTⅡ,选项A错误;嫦娥三号从圆轨道到椭圆轨道需要变轨做向心运动,变轨需要改变速度,而在该点处受到的万有引力不变,故需要减速,选项B正确;因Q点离月球较近,嫦娥三号受到月球的引力较大,根据牛顿第二定律,可知:其在P点的加速度小于在Q点的加速度,选项C错误;沿椭圆轨道运行时,嫦娥三号在Q点的速度大于在P点的速度,故从P点到Q点过程中万有引力做正功,选项D正确.【答案】 BD13.宇宙中的有些恒星可组成双星系统.它们之间的万有引力比其他恒星对它们的万有引力大得多,因此在研究双星的运动时,可以忽略其他星球对它们的作用.已知S1和S2构成一个双星,它们在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点O做匀速圆周运动.S1的质量是S2质量的k倍(k1),下列判断正确的是()A.S1、S2的角速度之比为1kB.S1、S2的线速度之比为1kC.S1、S2的加速度之比为1kD.S1、S2所受的向心力大小之比为k1【解析】双星系统有彼此之间的万有引力提供各自圆周运动的向心力,二者总保持在一条直线即直径上,得到二者角速度之比为11,A错;二者的向心力是相互作用力,因此向心力之比为11,D错;根据万有引力提供向心力有=m1R12=m2R22=m1a1=m2a2,===k,即a1a2=1k,C对;根据v=R 知==1k,B对.【答案】 BC14.(2019合肥模拟)北斗系统中两颗工作卫星1和2在同一轨道上绕地心O沿顺时针方向做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻它们分别位于轨道上的A、B两位置,如图4所示.已知地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作图4用力.以下判断中正确的是()A.这两颗卫星的向心加速度大小为a=gB.这两颗卫星的角速度大小为=RC.卫星1由位置A运动至位置B所需的时间为t=D.如果使卫星1加速,它就一定能追上卫星2【解析】卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力充当向心力,即:G=ma,由万有引力与重力关系,G=mg,解两式得:a=g,A项对;由a=2r,将上式代入得:=,B项错;卫星1由位置A运动到位置B所需时间为卫星周期的,由T=,t=,C 项正确;卫星1加速后做离心运动,进入高轨道运动,不能追上卫星2,D项错.【答案】 AC15.宇宙飞船绕地球做圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历日全食过程,如图5所示.已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,地球自转周期为T0.太阳光可看作平行光,不考虑地球图5公转的影响,宇航员在A点测出地球的张角为,下列说法中正确的是()A.飞船的高度为B.飞船的线速度为C.飞船的周期为2D.飞船每次日全食过程的时间为【解析】飞船绕行有:v= ,T=2 .应用几何关系.在OEA中有sin= ,飞船高度为h=r-R .③式代入式,解得h=R(-1),故选项A错误;解得v=,故选项B正确;解得T=2,选项C正确;每次日全食时间t为绕行BAC时间.由ODB≌△OEA知=,又有=,解得=综合圆周运动规律.有:2=t,2T,解得t= ,解式得t=T,故选项D错误.【答案】 BC天体运动专题练习及答案的全部内容就是这些,查字典物理网希望考生可以实现自己的理想。

天体运动基础训练

天体运动基础训练

一.开普勒三定律(研究椭圆运动)德国科学家开普勒在研究麦天文学家第谷资料时得出开普勒三定律(1)所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上。

(2)任何一个行星与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等。

(3)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。

即a 3/T 2=k (r 3/T 2=k)例1、某行星沿椭圆轨道运行,近日点离太阳的距离为a ,远日点离太阳的距离为b率为v a ,则过远日点时的速率为( )A. B. C. D. 例2、飞船沿半径为R 的圆周绕地球运动,如图所示,其周期为T ,如果飞船要返回地 面,可在轨道上某一点A 处降速率降低到适量数值,从而使飞船沿着以地心为焦点的椭圆轨道运行,椭圆和地球表面相切于B 点,设地球半径为R 0,问飞船从A 多少?二.用万有引力定律分析天体的运动(线速度、角速度、周期、向心加速度)(1)基本方法:①把天体运动近似看作匀速圆周运动②万有引力提供向心力(圆周运动的状态方程)例如 对于地月模型可列出 向2222)2(ma T mr mr r v m rGMm ====πω 例3 (2013年天津理综) “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己经完成。

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 ,己知月球的质量为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 =练3(2012 天津)一个人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的1/4,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的A .向心加速度大小之比为4:1B 角速度大小之比为2:1 c 周期之比为1:8 D 轨道半径之比为1:2三、万有引力和重力(重力加速度、重力、竖直方向匀变速直线运动、平抛)重力是万有引力的一个分力,万有引力的另一个分力提供物体随地球自转时需要的向心力,(1)考虑地球自转 2224TR m mg R GMm π+=。

解密04天体运动(分层训练)-【高频考点解密】(全国通用)解析版

解密04天体运动(分层训练)-【高频考点解密】(全国通用)解析版
A. 线速度大小之比为 : B. 角速度大小之比为2 :3
C. 向心加速度大小之比为9:4D. 公转周期之比为2 :3
【答案】B
【解析】
行星绕太阳做匀速圆周运动所需的向心力由太阳对其的万有引力提供得

, , ,
又火星公转轨道半径与地球公转轨道半径之比为3:2,所以线速度大小之比为 ;角速度大小之比为 ;周期大小之比为 ;向心加速度大小之比为 。
C.从近地轨道进入同步轨道需要点火加速离心,所以该卫星的机械能大于同质量的近地卫星的机械能,故C错误;
D.地球静止轨道卫星即同步卫星,只能定点在赤道正上方,不会位于天津正上方,故D错误;
故选A。
12、(2021·河北省实验中学调研) 年 月 日,我国首个火星探测器“天问一号”传回了火星照片,如图所示。多年以后,小明作为一位火星移民,于太阳光直射赤道的某天晚上,在火星赤道上某处仰望天空。某时,他在西边的地平线附近恰能看到一颗火星人造卫星出现,之后极快地变暗而看不到了,他记下此时正是火星上日落后约 小时 分。后来小明得知这是我国火星基地发射的一颗绕火星自西向东运动的周期为 的探测卫星,查阅资料得知火星自西向东自转且周期约为 小时 分,已知万有引力常量为 。根据以上信息,分析可得火星密度的表达式为( )
A.木星的质量B.“木卫三”的质量
C.“木卫三”的密度D.“木卫三”的向心力
【答案】A
【解析】“木卫三”绕木星做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力有G =m ·(R+h),解得M= ,故可以估算出木星的质量M,而“木卫三”的质量m无法确定,故无法确定其密度和向心力,所以A项正确,B、C、D项错误。
4、(2021·安徽省芜湖质检)截至2020年11月,被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST)已取得一系列重大科学成果,发现脉冲星数量超过240颗。脉冲星就是旋转的中子星,每自转一周,就向外发射一次电磁脉冲信号,因此而得名。若观测到某个中子星发射电磁脉冲信号的周期为 ,该中子星的半径为 ,已知万有引力常量为 ,中子星可视为匀质球体,由以上物理量可以求出( )

高中物理天体运动经典习题

高中物理天体运动经典习题

第三讲知识点梳理一、开普勒三大定律1、第一:2、第二:3、第三:二、万有引力定律三、万有引力和重力的关系四、解决天体问题的两条主线1、万有引力等于重力2、万有引力提供向心力五、“开三”推导及比例问题速算1、开普勒第三定律的推导2、比例问题速算六、三大宇宙速度1、第一宇宙速度2、第二宇宙速度3、第三宇宙速度七、卫星问题1、近地卫星2、同步卫星(六一定)3、赤道表面物体、近地卫星和同步卫星向心加速度大小比较八、卫星的对接及对接1、卫星对接2、卫星变轨九、双星问题经典习题练习一、选择题1、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2、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。

下面对于开普勒第三定律的公式,下列说法正确的是:()A.公式只适用于轨道是椭圆的运动B.式中的K值,对于所有行星(或卫星)都相等C.式中的K值,只与中心天体有关,与绕中心天体旋转的行星(或卫星)无关D.若已知月球与地球之间的距离,根据公式可求出地球与太阳之间的距离3、如图所示,椭圆为某行星绕太阳运动的轨道,A、B分别为行星的近日点和远日点,行星经过这两点时的速率分别为v A和v B;阴影部分为行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积,分别用S A和S B表示.根据开普勒第二定律可知()A.v A>v BB.v A<v BC.S A>S BD.S A<S B4、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.下列说法正确的是()A.太阳对小行星的引力相同B.各小行星绕太阳运动的周期小于一年C.小行星带内侧小行星的向心加速度值大于小行星带外侧小行星的向心加速度值D.小行星带内各小行星圆周运动的线速度值大于地球公转的线速度值5、如图,a、b两颗人造地球卫星分别在如图所示的两个不同的轨道上运行,下列说法中正确的是()A.a卫星的运行速度比第一宇宙速度大B.b卫星的运行速度较小C.b卫星受到的向心力较大6、探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较大的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比()A.轨道半径变小B.向心加速度变小C.线速度变大D.角速度变大7、天宫一号是中国第一个目标飞行器,已于2011年9月29日21时16分3秒在酒泉卫星发射中心发射成功,它的发射标志着中国迈入中国航天“三步走”战略的第二步第二阶段.21时25分,天宫一号进入近地点约200公里,远地点约346.9公里,轨道倾角为42.75度,周期为5382秒的运行轨道.由此可知()A.天宫一号在该轨道上的运行周期比同步卫星的运行周期长B.天宫一号在该轨道上任意一点的运行速率比同步卫星的运行速率小C.天宫一号在该轨道上任意一点的运行加速度比同步卫星的运行加速度小D.天宫一号在该轨道上远地点距地面的高度比同步卫星轨道距地面的高度小8、地球质量大约是月球质量的81倍,在登月飞船通过月、地之间的某一位置时,月球和地球对它的引力大小相等,该位置到月球中心和地球中心的距离之比为()A.1:81 B.1:27 C.1:9 D.1:39、宇航员在地球表面,以一定初速度竖直上抛一小球,测得小球从抛出到返回的时间为t;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,小球从抛出到返回时间为25t。

专题04 天体运动【练】-2021年高考物理二轮讲练测解析版

专题04 天体运动【练】-2021年高考物理二轮讲练测解析版

RG+Mhm2=ma 可得探测器的向心加速度为 a=RG+Mh2,故 C 错误;探测器绕火星做匀速圆周运动,由万有引力
2 / 15
提供,解得火星质量为
M=4π2R+h3,物体在火星表面的加速度等于火星表面的重 GT2
力加速度,根据重力等于万有引力有 GMRm2 ′=m′g,解得 g=GRM2 =4π2RR2T+2 h3,故 D 正确。
5.(多选)(2020·福建永安一中等三校联考)用 m 表示地球同步卫星的质量,h 表示它离地面的高度,R 表示地球 的半径,g 表示地球表面处的重力加速度,ω表示地球自转的角速度,则( )
A.同步卫星内的仪器不受重力
B.同步卫星的线速度大小为ω(R+h)
C.地球对同步卫星的万有引力大小为mhg2R2
第一部分 力与运动 专题 04 天体运动【练】
1.(2020·哈尔滨三中一模)下列关于天体运动的相关说法中,正确的是( )
A.地心说的代表人物是哥白尼,他认为地球是宇宙的中心,其他星球都在绕地球运动
B.牛顿由于测出了引力常量而成为第一个计算出地球质量的人
C.所有行星绕太阳运行的轨道都是椭圆,太阳在椭圆的焦点上
D.地球绕太阳公转时,在近日点附近的运行速度比较慢,在远日点附近的运行速度比较快
【答案】C
【解析】本题考查开普勒定律及物理学史。地心说的代表人物是托勒密,他认为地球是宇宙的中心,其他星球 都在绕地球运动,故 A 错误;卡文迪许由于测出了引力常量而成为第一个计算出地球质量的人,故 B 错误;根 据开普勒第一定律,所有行星绕太阳运行的轨道都是椭圆,太阳在椭圆的一个焦点上,故 C 正确;对同一个行 星而言,太阳与行星的连线在相同时间内扫过的面积相等,地球绕太阳公转时,在近日点附近运行的速度比较 快,在远日点附近运行的速度比较慢,故 D 错误。

天体地理练习题

天体地理练习题

天体地理练习题在天体地理学中,练习题是帮助学生巩固和应用所学知识的重要工具。

通过解答练习题,学生可以提高对于星球、恒星、星系等天体的认知,加深对于宇宙行星运动、引力和光学现象等天文学原理的理解。

本文将介绍几道天体地理练习题,并分析解答过程,帮助读者更好地掌握相关知识。

1. 第一题观测者在赤道附近的一处地方,面向南方,天空刚好有星空的地方。

现在是晚上,夜晚天空中观测到北斗七星可应是(多选题):A. 位于地平线上方B. 位于地平线上方30°处C. 位于地平线上方60°处D. 位于地平线上方90°处解析:对于位于赤道附近的观测者,北斗七星一定是位于地平线上方。

选项B表示北斗七星位于地平线上方30°处,选项C表示北斗七星位于地平线上方60°处,选项D表示北斗七星位于地平线上方90°处。

由于题目要求是多选题,因此正确答案为A、B、C、D。

2. 第二题在夜空中,一个观测者观察到一颗亮星在夜晚中缓慢移动,15天后,这颗星又回到了原来的位置。

观测者可能观察到的是(单选题):A. 行星B. 恒星C. 星际尘埃D. 星际物体解析:观测者观察到的是行星。

恒星通常会保持相对稳定的位置,不会有明显的移动,而行星由于其绕太阳公转的运动,观测者可能会观察到它在夜空中的位置发生变化。

因此,正确答案为A. 行星。

3. 第三题下面是有关地理与天文学的一些说法,请判断其真伪。

1) 在地球上,越靠近地心的地方,重力越小。

2) 恒星的亮度只与星距离地球的距离有关。

3) 太阳自转的时间大约为地球自转的24倍。

解析:1) 错误。

根据普遍的物理规律,越靠近地心的地方,重力越大。

2) 错误。

恒星的亮度不仅与距离地球的距离有关,还与恒星本身的亮度和表面温度等因素相关。

3) 正确。

太阳的自转时间大约是地球自转时间的24倍。

通过以上解析,我们可以看出,天体地理学练习题可以帮助学生巩固相关知识,并帮助学生应用这些知识解决实际问题。

高中物理必修2天体运动专项练习带答案

高中物理必修2天体运动专项练习带答案

2017年01月17日阿甘的高中物理组卷一.选择题(共11小题)1.假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体.一矿井深度为d.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为()A.1﹣B.1+ C.()2D.()22.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g0,赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常量为G.则地球的密度为()A.B.C.D.3.质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为E p=﹣,其中G为引力常量,M为地球质量.该卫星原来在半径为R1的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R2,此过程中因摩擦而产生的热量为()A.GMm(﹣)B.GMm(﹣)C.(﹣)D.(﹣)4.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r1、r2,线速度大小分别为v1、v2,则()A.=B.=C.=()2D.=()25.宇航员王亚平在“天宮1号”飞船内进行了我国首次太空授课,演示了一些完全失重状态下的物理现象.若飞船质量为m,距地面高度为h,地球质量为M,半径为R,引力常量为G,则飞船所在处的重力加速度大小为()A.0 B. C. D.6.研究火星是人类探索向火星移民的一个重要步骤.设火星和地球均绕太阳做匀速圆周运动,火星轨道在地球轨道外侧,如图所示,与地球相比较,则下列说法中正确的是()A.火星运行速度较大B.火星运行角速度较大C.火星运行周期较大D.火星运行的向心加速度较大7.如图所示,有M和N两颗质量相等的人造地球卫星,都环绕地球做匀速圆周运动.这两颗卫星相比较()A.M的环绕周期较小B.M的线速度较小C.M的角速度较大 D.M的机械能较大8.“嫦娥二号”环月飞行的高度为100km,所探测到的有关月球的数据将比环月飞行高度为200km的“嫦娥一号”更加详实.若两颗卫星环月的运行均可视为匀速圆周运动,运行轨道如图所示.则()A.“嫦娥二号”环月运行的周期比“嫦娥一号”大B.“嫦娥二号”环月运行的线速度比“嫦娥一号”小C.“嫦娥二号”环月运行的向心加速度比“嫦娥一号”大D.“嫦娥二号”环月运行的向心力与“嫦娥一号”相等9.以下是力学中的三个实验装置,由图可知这三个实验中共同的物理思想方法是()A.极限的思想方法 B.放大的思想方法C.控制变量的方法 D.猜想的思想方法10.若在某行星和地球上相对于各自的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:.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.R B.R C.2R D.R11.2013年12月2日1时30分,“嫦娥三号”月球探测器搭载长征三号乙火箭发射升空.该卫星将在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,其运行的周期为T;最终在月球表面实现软着陆.若以R表示月球的半径,忽略月球自转及地球对卫星的影响.则()A.“嫦娥三号”绕月运行时的向心加速度为B.月球的第一宇宙速度为C.“嫦娥三号”降落月球时,通常使用降落伞减速从而实现软着陆D.物体在月球表面自由下落的加速度大小为2017年01月17日阿甘的高中物理组卷参考答案与试题解析一.选择题(共11小题)1.(2012•新课标)假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体.一矿井深度为d.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为()A.1﹣B.1+ C.()2D.()2【解答】解:令地球的密度为ρ,则在地球表面,重力和地球的万有引力大小相等,有:g=,由于地球的质量为:M=,所以重力加速度的表达式可写成:g==.根据题意有,质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,固在深度为d的井底,受到地球的万有引力即为半径等于(R﹣d)的球体在其表面产生的万有引力,故井底的重力加速度g′=所以有=故选A.2.(2014•新课标Ⅱ)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g0,赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常量为G.则地球的密度为()A.B.C.D.【解答】解:在两极,引力等于重力,则有:mg0=G,由此可得地球质量M=,在赤道处,引力与支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律,则有:G﹣mg=m,而密度公式,ρ==,故B正确,ACD错误;故选:B.3.(2013•安徽)质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为E p=﹣,其中G为引力常量,M为地球质量.该卫星原来在半径为R1的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R2,此过程中因摩擦而产生的热量为()A.GMm(﹣)B.GMm(﹣)C.(﹣)D.(﹣)【解答】解:卫星做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,则轨道半径为R1时G=①,卫星的引力势能为E P1=﹣②轨道半径为R2时G=m③,卫星的引力势能为E P2=﹣④设摩擦而产生的热量为Q,根据能量守恒定律得:+E P1=+E P2+Q ⑤联立①~⑤得Q=()故选:C.4.(2015•福建)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r1、r2,线速度大小分别为v1、v2,则()A.=B.=C.=()2D.=()2【解答】解:根据万有引力提供向心力=mv=,a、b到地心O的距离分别为r1、r2,所以=,故选:A.5.(2015•重庆)宇航员王亚平在“天宮1号”飞船内进行了我国首次太空授课,演示了一些完全失重状态下的物理现象.若飞船质量为m,距地面高度为h,地球质量为M,半径为R,引力常量为G,则飞船所在处的重力加速度大小为()A.0 B. C. D.【解答】解:飞船在距地面高度为h处,由万有引力等于重力得:解得:g=故选:B6.(2015•沈阳学业考试)研究火星是人类探索向火星移民的一个重要步骤.设火星和地球均绕太阳做匀速圆周运动,火星轨道在地球轨道外侧,如图所示,与地球相比较,则下列说法中正确的是()A.火星运行速度较大B.火星运行角速度较大C.火星运行周期较大D.火星运行的向心加速度较大【解答】解:根据万有引力提供向心力,得,,,,由此可知,轨道半径越大,周期越大,但速度、角速度、加速度越小,因火星的轨道半径屄地球的轨道半径大,故火星的周期大,但火星的速度、角速度、加速度都小,故C正确、ABD错误.故选:C.7.(2013秋•邢台期末)如图所示,有M和N两颗质量相等的人造地球卫星,都环绕地球做匀速圆周运动.这两颗卫星相比较()A.M的环绕周期较小B.M的线速度较小C.M的角速度较大 D.M的机械能较大【解答】解:A、由万有引力提供向心力:,解得:,可知半径大的周期大,故M的周期大,故A错误.B、由万有引力提供向心力:,解得:,可知半径大的线速度小,故M的线速度小,故B正确.C、由万有引力提供向心力:,解得:,可知半径大的角速度小,故M的角速度小,故C错误.D、卫星发射得越高,克服地球引力做功就越多,获得的机械能就越大,故M的机械能较大,故D正确.故选:BD.8.(2014•南明区二模)“嫦娥二号”环月飞行的高度为100km,所探测到的有关月球的数据将比环月飞行高度为200km的“嫦娥一号”更加详实.若两颗卫星环月的运行均可视为匀速圆周运动,运行轨道如图所示.则()A.“嫦娥二号”环月运行的周期比“嫦娥一号”大B.“嫦娥二号”环月运行的线速度比“嫦娥一号”小C.“嫦娥二号”环月运行的向心加速度比“嫦娥一号”大D.“嫦娥二号”环月运行的向心力与“嫦娥一号”相等【解答】解:根据万有引力充当向心力知:F=G=m=mω2r=m()2r=ma解得:v=①T==2π②ω=③a=④A、因为R1>R2,所以T1>T2,故A错误;B、因为R1>R2,所以v2>v1,故B错误;C、因为R1>R2,所以a2>a1,故C正确;D、因为R1>R2,所以F1<F2,故D错误.故选:C.9.(2014•开封一模)以下是力学中的三个实验装置,由图可知这三个实验中共同的物理思想方法是()A.极限的思想方法 B.放大的思想方法C.控制变量的方法 D.猜想的思想方法【解答】解:力学的三个实验均体现出放大的思想方法,故选B10.(2015•海南)若在某行星和地球上相对于各自的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:.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.R B.R C.2R D.R【解答】解:对于任一行星,设其表面重力加速度为g.根据平抛运动的规律得h=得,t=则水平射程x=v0t=v0.可得该行星表面的重力加速度与地球表面的重力加速度之比==根据G=mg,得g=可得=•解得行星的半径R行=R地•=Rו=2R故选:C.11.(2014•莲湖区校级二模)2013年12月2日1时30分,“嫦娥三号”月球探测器搭载长征三号乙火箭发射升空.该卫星将在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,其运行的周期为T;最终在月球表面实现软着陆.若以R表示月球的半径,忽略月球自转及地球对卫星的影响.则()A.“嫦娥三号”绕月运行时的向心加速度为B.月球的第一宇宙速度为C.“嫦娥三号”降落月球时,通常使用降落伞减速从而实现软着陆D.物体在月球表面自由下落的加速度大小为【解答】解:根据万有引力提供向心力知:G=m()2r得:GM=A、由m()2r=ma知a=,故A错误;B、由G=m知v1==,故B错误;C、太空是真空,“嫦娥三号”高速降落时不能使用降落伞减速,故C错误;D、物体在月球表面自由下落的加速度大小为g′则G=mg′,则g′=,故D正确.故选:D.。

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(2)海王星和地球表面的重力加速度之比?4、某一行星有一质量为m的卫星,以半径r,周期T做匀速圆周运动,
求:(1)行星的质量;(2)卫星的加速度;
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重力加速度是多少?
5、一颗人造卫星的质量为m,离地面的高度为h,卫星做匀速圆周运动,已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,
求:(1)卫星受到的向心力的大小;(2)卫星的速率;(3)卫星环绕地球运行的周期.。

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