高考物理一轮总复习第四章第六讲天体运动中的四大难点教案

新课标高考物理一轮总复习第四章第六讲天体运动中的四大难点练习含解析天体运动中的四大难点[A 组·基础题]1．中国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭，将法国制造的“亚太7号”通信卫星成功送入近地点209 km 、远地点50 419 km 的预定转移轨道，卫星在此轨道上运行一段时间后再经变轨成为一颗地球同步卫星，同步卫星轨道离地高度为35 786 km ，下列说法正确的是( B )A ．卫星在转移轨道运动的周期大于在同步轨道上运行的周期B ．卫星在转移轨道运动时，经过近地点时的速率大于经过远地点的速率C ．卫星在同步轨道运动时，卫星内的物体处于超重状态D ．卫星在同步轨道运动时的向心加速度小于静止于赤道上物体的向心加速度2．有a 、b 、c 、d 四颗地球卫星，a 还未发射，在赤道表面上随地球一起转动，b 是近地轨道卫星，c 是地球同步卫星，d 是高空探测卫星，它们均做匀速圆周运动，各卫星排列位置如图所示，则( B )A ．a 的向心加速度等于重力加速度gB ．在相同时间内b 转过的弧长最长C ．c 在4小时内转过的圆心角是π6D ．d 的运动周期有可能是20小时3．极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道)．如图所示，若某极地卫星从北纬30°A 点的正上方按图示方向第一次运行至南纬60°B 点(图中未画出)的正上方，所用时间为6 h ．则下列说法正确的是( B )A ．该卫星的加速度为9.8 m/s 2B ．该卫星的轨道高度约为36 000 kmC ．该卫星的轨道与A 、B 两点共面D ．该卫星每隔12 h 经过A 点的正上方一次 4.如图所示，发射远程弹道导弹，弹头脱离运载火箭后，在地球引力作用下，沿椭圆轨道飞行，击中地面目标B .C 为椭圆轨道的远地点，距地面高度为h .已知地球半径为R ，地球质量为M ，引力常量为G .关于弹头在C 点处的速度v 和加速度a ，下列结论正确的是( B ) A ．v ＝ GM R ＋h ，a ＝GMR ＋h 2B ．v ＜ GM R ＋h ，a ＝GMR ＋h 2C ．v ＝ GM R ＋h ，a ＞GMR ＋h 2D ．v ＜GM R ＋h ，a ＜GMR ＋h25．(2018·河南七校摸底)2018年7月27日将发生火星冲日能量，那时火星、地球和太阳几乎排列成一线，地球位于太阳与火星之间，已知地球和火星绕太阳公转的方向相同，火星公转轨道半径约为地球的1.5倍，若将火星和地球的公转轨迹近似看成圆， 取6＝2.45，则相邻两次火星冲日的时间间隔约为( C ) A ．0.8年 B ．1.6年 C ．2.2年D ．3.2年解析：根据开普勒定律：r 3火T 2火＝r 3地T 2地则有：T 火T 地＝r 3火r 3地＝278＝346，已知地球的公转周期为1年，则火星的公转周期为346年，相邻两次火星冲日的时间间隔设为t ，则：(ω地－ω火)·t ＝2π，化简得：t T 地－t T 火＝1，即：t 1－t 346＝1，求得t ≈2.2年．本题选C. 6．(2018·安徽江南十校检测)“天琴计划”是中山大学发起的探测研究引力波的科研计划．据介绍，“天琴计划”实验本身将由三颗全同卫星(SC1，SC2，SC3)组成一个等边三角形阵列，卫星本身作高精度无拖曳控制以抑制太阳风、太阳光压等外部干扰，卫星之间以激光精确测量由引力波造成的距离变化．如图所示是天琴计划示意图．设同步卫星的运行轨道半径为R ，三个全同卫星组成等边三角形的边长约为4.4R .对于这三颗地球卫星的认识，正确的是( C )A ．全同卫星平面一定与地球赤道平面重合B ．全同卫星轨道半径小于同步卫星轨道半径C ．全同卫星周期约4天D ．全同卫星周期约9天解析：由题意知，全同卫星处在一等边三角形的三个顶点上，三角形边长为4.4R ，根据几何关系可求，卫星的轨道半径为r ＝4.4R3，可知全同卫星轨道半径大于同步卫星轨道半径，该卫星不是同步卫星，轨道不需在赤道正上方，故A 、B 错误；由开普勒定律r 3T 2＝R 3T 2同可知T＝r 3R 3·T 同，又同步卫星的周期为1天，可求该卫星的周约为4天，所以C 正确． 7．(多选)“行星冲日”是指当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间且三者排成一条直线的天文现象.2016年5月22日发生了火星冲日的现象．已知火星和地球绕太阳公转的方向相同，轨迹都可近似为圆，火星公转轨道半径为地球的1.5倍，以下说法正确的是( AD ) A ．火星的公转周期比地球的大 B ．火星的运行速度比地球的大 C ．每年都会出现火星冲日现象 D ．2017年一定不会出现火星冲日现象8. (多选)如图为哈勃望远镜拍摄的银河系中被科学家称为“罗盘座T 星”系统的照片，该系统是由一颗白矮星和它的类日伴星组成的双星系统，图片下面的亮点为白矮星，上面的部分为类日伴星(中央的最亮的为类似太阳的天体)．由于白矮星不停地吸收由类日伴星抛出的物质致使其质量不断增加，科学家预计这颗白矮星在不到1 000万年的时间内会完全“爆炸”，从而变成一颗超新星．现假设类日伴星所释放的物质被白矮星全部吸收，并且两星之间的距离在一段时间内不变，两星球的总质量不变，不考虑其他星球对该“罗盘座T 星”系统的作用，则下列说法正确的是( BD )A ．两星之间的万有引力不变B ．两星的运动周期不变C ．类日伴星的轨道半径减小D ．白矮星的线速度变小[B 组·能力题]9．(多选)(2019·广州惠州调研)2018年7月27日出现了“火星冲日”的天文奇观，火星离地球最近最亮．当地球位于太阳和火星之间且三者几乎排成一条直线时，天文学称之为“火星冲日”．火星与地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳近似做匀速圆周运动．不考虑火星与地球的自转，且假设火星和地球的轨道平面在同一个平面上，相关数据见下表．则根据提供的数据可知( BC )质量 半径 与太阳间距离地球 mRr火星约0.1m约0.5R约1.5rA.B ．理论上计算可知下一次“火星冲日”的时间大约在2020年9月份 C ．火星表面的重力加速度与地球表面的重力加速度之比约为2∶5 D ．火星运行的加速度比地球运行的加速度大解析：根据Gmm ′R 2＝m ′v 2R ，解得v ＝Gm R ，则v 火v 地＝m 火R 火×R 地m 地＝0.1×2＝55，则v 火<v 地＝7.9 km/s ，则在火星表面附近发射飞行器的速度小于为7.9 km/s ，选项A 错误；据开普勒第三定律，1.5r3T 2火＝r 3T 2地，知T 火≈1.84T 地＝1.84年，设从火星冲日到下次火星冲日的时间间隔为t ，则t T 地－tT 火＝1，解得：t ≈2.2年，所以下一次“火星冲日”的时间大约在2020年9月份，故B 正确．行星对表面物体的万有引力等于物体在表面时受到的重力，则Gmm 物R 2＝m 物g ，可得：g ＝Gm R 2；则g 火g 地＝m 火R 2火×R 2地m 地＝0.1×10.52＝25，选项C 正确；太阳对行星的引力充当行星做圆周运动的向心力，则GMm r 2＝ma 解得a ＝GMr2，可知火星运行的加速度比地球运行的加速度小，选项D 错误．10．(多选)(2019·江苏天一中学调研)“伽利略”卫星导航定位系统由30颗轨道卫星组成，分布在3个轨道面上，每个轨道部署9颗工作卫星和1颗在轨备份卫星，当某颗工作卫星出现故障时可及时顶替工作．若某颗替补卫星处在略低于工作卫星的轨道上，则以下说法中正确的是( AD )A ．替补卫星的线速度大于工作卫星的线速度B ．替补卫星的周期大于工作卫星的周期C ．工作卫星沿其轨道切线方向向后喷出气体，可能追上前面的工作卫星D ．替补卫星沿其轨道切线方向向后喷出气体，可能到达工作卫星的轨道解析：根据万有引力提供向心力GMm r 2＝m v 2r ，得：v ＝GMr，知替补卫星处在略低于工作卫星的轨道上，所以替补卫星的线速度大于工作卫星的线速度，A 正确；根据GMm r 2＝m 4π2T2·r 得周期T ＝2πr 3GM.可知替补卫星处在略低于工作卫星的轨道上，所以替补卫星的周期小于工作卫星的周期，B 错误；工作卫星沿其轨道切线方向向后喷出气体，速度增加，将做离心运动，偏离原轨道，到达高轨道，C 错误；替补卫星沿其轨道切线方向向后多次喷出气体，速度增加，将做离心运动，到达高轨道，可能到达工作卫星的轨道，D 正确．11．(多选) (2019·山西榆社中学联考)在1802年，科学家威廉·赫歇尔首次提出了“双星”这个名词．现有由两颗中子星A 、B 组成的双星系统，可抽象为如图所示绕O 点做匀速圆周运动的模型，已知A 的轨道半径小于B 的轨道半径，若A 、B 的总质量为M ，A 、B 间的距离为L ，其运动周期为T ，则( BC )A ．中子星B 的线速度一定小于中子星A 的线速度 B ．中子星B 的质量一定小于中子星A 的质量C ．L 一定，M 越大，T 越小D ．M 一定，L 越大，T 越小解析：因双星的角速度相等，故轨道半径小的线速度小，选项A 错误；由于每颗星的向心力都是由双星间相互作用的万有引力提供的，因此大小必然相等，由F ＝mω2r 可得各自的轨道半径与其质量成反比，即r ∝1m，所以轨道半径小的质量大，选项B 正确；对质量为m 1的星球，有Gm 1m 2L 2＝m 1⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2r 1，对质量为m 2的星球有G m 1m 2L 2＝m 2⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2r 2，又因为，r 1＋r 2＝L ，m1＋m 2＝M ，解得：T ＝2πL 3GM，由此式可知，L 一定，M 越大，T 越小，选项C 正确；M 一定，L 越大，T 越大，选项D 错误．12．(多选)(2019·山东临沂十九中调研)如图所示，发射升空的卫星在转移椭圆轨道Ⅰ上A 点处经变轨后进入运行圆轨道Ⅱ.A 、B 分别为轨道Ⅰ的远地点和近地点．则卫星在轨道Ⅰ上( AD )A ．经过A 点的速度小于经过B 点的速度B ．经过A 点的动能大于在轨道Ⅱ上经过A 点的动能C ．运动的周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期D ．经过A 点的加速度等于在轨道Ⅱ上经过A 点的加速度解析：由B 运动到A 引力做负功，动能减小的，所以经过A 点的速度小于经过B 点的速度，A 正确；同在A 点，只有加速它的轨道半径才会变大，所以轨道Ⅰ上经过A 点的动能小于在轨道Ⅱ上经过A 点的动能，B 错误；轨道Ⅰ的半长轴小于轨道Ⅱ的半径，根据开普勒第三定律，在轨道Ⅰ上运动的周期小于在轨道Ⅱ上运动的周期，C 错误；根据GMmr 2＝ma ，在轨道Ⅱ上经过A 的加速度等于在轨道Ⅰ上经过A 的加速度，D 正确．13．万有引力定律揭示了天体运动规律与地上物体运动规律具有内在的一致性．(1)用弹簧测力计称量一个相对于地球静止的小物体的重量，随称量位置的变化可能会有不同的结果．已知地球质量为M ，自转周期为T ，引力常量为G .将地球视为半径为R 、质量均匀分布的球体，不考虑空气的影响．设在地球北极地面称量时，弹簧测力计的读数是F 0. a ．若在北极上空高出地面h 处称量，弹簧测力计读数为F 1，求比值F 0F 1的表达式，并就h ＝1.0%R 的情形算出具体数值(计算结果保留三位有效数字)；b ．若在赤道地面称量，弹簧测力计读数为F 2，求比值F 2F 0的表达式．(2)设想地球绕太阳公转的圆周轨道半径r 、太阳的半径R S 和地球的半径R 三者均减小为现在的1.0%，而太阳和地球的密度均匀且不变．仅考虑太阳和地球之间的相互作用，以现实地球的1年为标准，计算“设想地球”的一年将变为多长？解析：(1)在地球北极点不考虑地球自转，则弹簧测力计所称得的重力即为其万有引力，于是F 0＝GMm R 2，F 1＝GMm R ＋h2.可以得出：F 0F 1＝(R ＋h R)2＝1.02. 在赤道处：F 2＝G Mm R 2－m 4π2T2R ，可得：F 2F 0＝1－4π2R 3T 2GM.(2)根据万有引力定律有GMm r 2＝m (2πT)2r ，得T ＝4π2r3GM.又因为M ＝ρV ＝ρ·43πR 3S ，解得T ＝3πGρ·r3R 3S.从上式可知地球的公转周期不变．答案：(1)(R ＋h R )2 1.02 1－4π2R3T 2GM(2)一年。

届一轮复习天体运动中的四大难点考点演练文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]能力课时6天体运动中的“四大难点”一、单项选择题1．一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动，假如该卫星变轨后做匀速圆周运动，动能减小为原来的14，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∶1 B．角速度大小之比为2∶1 C．周期之比为1∶8D．轨道半径之比为1∶2解析由GMmr2＝mv2r可得v＝GMr，卫星动能减小为原来的14，速度减小为原来的12，则轨道半径增加到原来的4倍，故D错误；由a n＝v2r可知向心加速度减小为原来的116，故A错误；由ω＝vr可知，角速度减小为原来的18，故B错误；由周期与角速度成反比可知，周期增大到原来的8倍，故C正确。

答案C2.(2016·湖南师范大学附属中学月考)北斗导航系统又被称为“双星定位系统”，具有导航、定位等功能。

如图1所示，北斗导航系统中的两颗工作卫星均绕地心做匀速圆周运动，且轨道半径均为r，某时刻工作卫星1、2分别位于轨道上的A、B两个位置，若两卫星均沿顺时针方向运行，地球表面的重力加速度为g，地球半径为R，不计卫星间的相互作用力，下列判断正确的是( )图1A．这两颗卫星的加速度大小相等，均为r2g R2B．卫星1由A位置运动到B位置所需的时间是πr3RrgC．卫星1由A位置运动到B位置的过程中万有引力做正功D．卫星1向后喷气就一定能够追上卫星2解析根据F合＝ma，对卫星有G Mmr2＝ma，可得a＝GMr2，取地面一物体由G Mm′R2＝m′g，联立解得a＝R2gr2，故A错误；根据GMmr2＝m⎝⎛⎭⎪⎫2πT2r，得T＝4π2r3GM，又t＝16T，联立可解得t＝πr3Rrg，故B正确；卫星1由位置A运动到位置B的过程中，由于万有引力方向始终与速度方向垂直，故万有引力不做功，C错误；若卫星1向后喷气，则其速度会增大，卫星1将做离心运动，所以卫星1不可能追上卫星2，D 错误。

２0１8年高考物理一轮复习第四章曲线运动万有引力与航天第六讲天体运动中的四大难点课时作业编辑整理:尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望（2018年高考物理一轮复习第四章曲线运动万有引力与航天第六讲天体运动中的四大难点课时作业）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

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第六讲天体运动中的四大难点［A组·基础题］一、单项选择题1.（２017·江苏泰州中学期中）中国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙＂运载火箭,将法国制造的“亚太7号＂通信卫星成功送入近地点209 kｍ、远地点5０ 419 km的预定转移轨道，卫星在此轨道上运行一段时间后再经变轨成为一颗地球同步卫星，同步卫星轨道离地高度为35 860 km,下列说法正确的是( ）Ａ．卫星在转移轨道运动的周期大于在同步轨道上运行的周期B．卫星在转移轨道运动时,经过近地点时的速率大于经过远地点的速率C．卫星在同步轨道运动时,卫星内的物体处于超重状态D.卫星在同步轨道运动时的向心加速度小于静止于赤道上物体的向心加速度解析：根据开普勒第三定律＼f（Ｒ3,T2)=ｋ可知半长轴越大,周期越大,所以卫星在转移轨道运动的周期小于在同步轨道上运行的周期,A错误;根据开普勒第二定律,卫星经过近地点时的速率大于经过远地点的速率,B正确;卫星在同步轨道运动时，万有引力完全充当向心力,所以卫星内的物体处于完全失重状态,C错误;同步卫星和赤道上的物体运动周期相同，所以角速度相同，根据公式ａ=ω2r可得卫星在同步轨道运动时的向心加速度大于静止于赤道上物体的向心加速度,Ｄ错误.答案：Ｂ２．（２017·河北石家庄二中模拟)有a、b、ｃ、d四颗地球卫星,a还未发射,在赤道表面上随地球一起转动，b是近地轨道卫星，c是地球同步卫星，d是高空探测卫星，它们均做匀速圆周运动，各卫星排列位置如图所示，则( )A．a的向心加速度等于重力加速度ｇB.在相同时间内ｂ转过的弧长最长C．c在4小时内转过的圆心角是＼f(π，6)D．ｄ的运动周期有可能是20小时解析:ａ与ｃ的角速度相等,由a向=ω２Ｒ知a的向心加速度小于c的,ｃ的向心加速度小于g，所以a的向心加速度小于g,A错.a、b、c、d四颗卫星中，b的线速度最大,所以在相同时间内b转过的弧长最长,B正确.c的周期为24小时,c在4小时内转过的圆心角θ=ωt＝错误!×4=π3,Ｃ错．由T=错误!知d的周期大于c的周期,大于24小时,D错.答案：B3。

2019高考物理一轮复习第四章曲线运动万有引力与航天课时规范练14 天体运动中的“四大难点”新人教版编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（2019高考物理一轮复习第四章曲线运动万有引力与航天课时规范练14 天体运动中的“四大难点”新人教版）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

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课时规范练14 天体运动中的“四大难点"基础巩固组1.（近地卫星、赤道上物体及同步卫星的运行问题)（2017·南通模拟）北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统，包括5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星，具有定位、导航、授时等功能,如图所示,A、B为“北斗”系统中的两颗工作卫星,其中卫星A是静止轨道卫星，C是地球赤道上某点，已知地球表面处的重力加速度为g,不计卫星的相互作用力，以下判断中正确的是()A.A、B、C三者的线速度大小关系为v C>v B>v AB.A、B、C三者的周期大小关系为T A=T C〉T BC.A、B、C三者的向心加速度大小关系为a A<a B<a C=gD。

A、B、C三者的向心加速度大小关系为a A<a B〈a C<g答案B解析静止轨道卫星即地球同步卫星，其周期（角速度)等于地球自转周期（角速度）,有T A=T C对卫星A、B：根据T=,因为r A>r B,所以T A>T B，所以有T A=T C>T B,对卫星A、B:根据v=，因为r A〉r B，所以v A<v B，对卫星A、C，根据v=ωr，因为r C<r A，所以v C〈v A，所以v C〈v A〈v B,故A错误,B正确;对卫星A、B:根据a=,因为r A〉r B,所以a A<a B对A、C具有相同的角速度,根据a=ω2r,知a A〉a C,因为赤道上的物体随地球自转所需的向心力很小,远小于重力,即ma C〈mg,即a C<g,所以a C〈a A<a B<g,故C错误，D错误。

天体运动中的“四大难点”打破打破 1 近地卫星、赤道上物体及同步卫星的运行问题[ 考点解读 ]赤道上的物体、近地卫星、同步卫星之间的关系比较比较内容 赤道上物体 近地卫星同步卫星向心力根源 万有引力的分力万有引力向心力方向指向地心重力与万有重力略小于万有引力重力等于万有引力引力的关系v 1＝ ω 1R2GM33GM线速度v ＝Rv ＝ ω ( R ＋h ) ＝＋R hv 1＜ v 3<v 2( v 2 为第一宇宙速度 )ω 1＝ ω 自ω 2＝GMω 3＝ω 自 ＝GM33角速度RR ＋ hω ＝ ω <ω213向心加快度a22GMa2( R ＋ h ) ＝ GMRa ＝ ω R ＝ R＝ωR ＋h1＝ ω 122233 2a 1<a 3<a 2[ 典例赏析 ][典例 1] ( 多项选择 ) 以下图， a 为地球赤道上的物体， b 为沿地球表面邻近做匀速圆周运动的人造卫星，c 为地球同步卫星．对于a 、b 、c 做匀速圆周运动的说法中正确的选项是()A ．地球对 b 、 c 两星的万有引力供给了向心力，所以只有a 受重力，b 、c 两星不受重力B ．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 ．向心加快度的大小关系为 a a ＞ a b ＞a c[ 审题指导 ](1) 审重点词：① a 为地球赤道上的物体．② b 为近地卫星．③ c 为同步卫星．(2) 思路剖析：①对 a 物体，地球对物体的万有引力和地面对 a 物体的支持力的协力提供做圆周运动的向心力．②地球对b、 c 物体的万有引力供给b、 c 做圆周运动的向心力．[分析] BC[ a物体在赤道上还遇到地面对其的支持力，b、 c 所受万有引力就能够看成其所受的重力，选项 A 错误；b、c的周期知足T＝ 2πr 3 ，因为 r b＜ r c，得 T b＜ T c， a、Gm E的周期都为地球的自转周期，选项 B 正确；、的速度知足＝ E b< c，得c b c v Gm，因为rr rv b>v c，a、 c 的角速度相等，v＝ω r ，因为r a＜ r c，得v a＜v c，选项 C 正确；b、c 的向心加Gm E2速度知足a＝r2，因为r b＜r c，得 a b＞ a c， a、 c 的角速度相等，a＝ω r ，因为 r a＜ r c，得a a＜a c，选项D错误．]卫星运行问题的解题技巧2Gm E m mv1．近地卫星，同步卫星知足r 2＝r；赤道上物体所需的向心力由地球对物体的万有引力和地面支持力的协力供给，协力不等于万有引力．2．卫星的a n、v、ω、 T 是互相联系的，此中一个量发生变化，其余各量也随之发生变化； a n、 v、ω 、 T 均与卫星的质量没关，只由轨道半径r 和中心天体质量共同决定．[ 题组稳固 ]1. 四颗地球卫星、、、d 的摆列地点以下图，此中a是静止在地球赤道上还未发a b c射的卫星， b 是近地轨道卫星， c 是地球同步卫星， d 是高空探测卫星，四颗卫星对比较()A．a的向心加快度最大B．相同时间内 b 转过的弧长最长C．c相对于b静止D．d的运行周期可能是23 h分析： B [ 同步卫星的周期与地球的自转周期相同，角速度相同，则知 a 与c 的角速度相同，依据2a＝rω知，c 的向心加快度比 a 的向心加快度大，应选项 A 错误；由Mm Gr 2＝v2 GMmr ，得v＝r ，b、 c、 d 中卫星的半径越大，线速度越小，所以b、 c、 d 中 b 的线速度最大，因 a 在地球赤道上且与 c 角速度相同，故 c 比a 的线速度大，在相同时间内 b 转过的弧长最长，应选项 B 正确；b 是近地轨道卫星， c 是地球同步卫星， c 相对于地面静止，近地轨道卫星相对于地面运动，所以c相对于b运动，应选项C 错误；由开普勒第三定律 R 3T 2＝k 知， b 、 c 、 d 中卫星的半径越大，周期越大，所以d 的运行周期大于c 的周期24 h，应选项 D 错误． ]2．(2019 ·浙江模拟 ) 已知地球半径为R ，静置于赤道上的物体随处球自转的向心加快度为 ；地球同步卫星做匀速圆周运动的轨道半径为r ，向心加快度大小为，引力常量为aaG ，以下结论正确的选项是()a 0r 2A ．地球质量 M ＝ GB ．地球质量 ＝aR 2MGC ．向心加快度之比 a r2＝ 2a 0 RD ．向心加快度之比a r＝Ra 0分析： A [A 项，地球的同步卫星绕地球做匀速圆周运动，万有引力供给向心力，则Mma 0r 2有 G r2 ＝ma ，解得地球质量M ＝ G ，应选 A 项正确． B 项，地球赤道上的物体随处球自转Mm2时有＝ ，得＝g ＋a R，故 B 错误； C 、 D 项，地球同步卫星与物体的角速度相2－G R mg maMG等．依据 a ＝ r ω 2，得 a＝ R，故 C 、D 项错误． ]a 0 r打破 2卫星的变轨问题[ 考点解读 ]1．卫星发射及变轨过程概括人造卫星的发射过程要经过多次变轨方可抵达预约轨道，以下图．(1) 为了节俭能量，在赤道上顺着地球自转方向发射卫星到圆轨道Ⅰ上．(2) 在 A 点点火加快，因为速度变大，万有引力不足以供给向心力，卫星做离心运动进入椭圆轨道Ⅱ .(3) 在 B 点 ( 远地址 ) 再次点火加快进入圆形轨道Ⅲ .2．三个运行物理量的大小比较(1) 速度：设卫星在圆轨道Ⅰ和Ⅲ上运行时的速率分别为v 1、 v 3，在轨道Ⅱ上过A 点和B 点速率分别为v A 、v B . 在A 点加快，则v A ＞v 1，在B 点加快，则v 3＞ v B ，又因v 1＞v 3，故有v A＞v1＞ v3＞ v B.(2)加快度：因为在 A 点，卫星只遇到万有引力作用，故无论从轨道Ⅰ仍是轨道Ⅱ上经过 A 点，卫星的加快度都相同，同理，经过B 点加快度也相同．(3) 周期：设卫星在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ轨道上运行周期分别为T1、 T2、 T3，轨道半径分别为r 1、r 3r 2(半长轴)、r 3，由开普勒第三定律TT1＜ T2＜ T3.2＝ k 可知[ 典例赏析][ 典例2] ( 多项选年 1 月 3 日，中国的“嫦娥四号”探测器按期的成功登上月球择 )2019反面．以以下图是“嫦娥四号”飞翔轨道表示图．假定“嫦娥四号”运行经过P 点第一次通过近月制动使“嫦娥四号”在距离月面高度为100 km 的圆轨道Ⅰ上运动，再次经过P 点时第二次经过近月制动使“嫦娥四号”在距离月面近地址为Q、高度为15 km，远地址为P、高度为 100 km 的椭圆轨道Ⅱ上运动，以下说法正确的选项是()A．“嫦娥四号”在距离月面高度为100 km 的圆轨道Ⅰ上运动时速度大小可能变化B．“嫦娥四号”在距离月面高度100 km 的圆轨道Ⅰ上运动的周期必定大于在椭圆轨道Ⅱ上运动的周期C．“嫦娥四号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的加快度必定大于经过P 点时的加快度D．“嫦娥四号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的速率可能小于经过P点时的速率[ 审题指导 ] (1) 依据开普勒第三定律，比较半径和半长轴的大小就能比较圆轨道的周期和椭圆轨道的周期大小．GM(2)由 a＝r2就能比较椭圆轨道不一样地址的加快度．[ 分析 ] BC [ “嫦娥四号”在距离月面高度为100 km 的圆轨道上运动是匀速圆周运动，速度大小不变，选项 A 错误；因为圆轨道的轨道半径大于椭圆轨道半长轴，依据开普勒定律，“嫦娥四号”在距离月面高度100 km 的圆轨道Ⅰ上运动的周期必定大于在椭圆轨道Ⅱ上运动的周期，选项 B 正确；因为在Q 点“嫦娥四号”离月球近，所受万有引力大，所以“嫦娥四号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q 点时的加快度必定大于经过P 点时的加快度，选项 C 正确；“嫦娥四号”在椭圆轨道上由远月点P 向近月点Q 运动时，万有引力做正功，速率增大，所以“嫦娥四号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q 点时的速率必定大于经过P 点时的速率，选项 D 错误．]卫星变轨的本质两类变轨离心运动近心运动变轨因由卫星速度忽然增大卫星速度忽然减小万有引力与Mm v2 Mm v2向心力的关系G r2＜m r G r2＞ m r由圆变成外切椭圆，或由由圆变成内切椭圆，或轨迹变化椭圆变成外切圆由椭圆变成内切圆速度和加快度两个轨道切点的加快度相等，外轨道的速度大于内轨变化道的速度[ 题组稳固 ]1．(2019 ·河北衡水中学调研)( 多项选择 ) 小行星绕恒星运动的同时，恒星平均地向四周辐射能量，质量迟缓减小，可以为小行星在绕恒星运动一周的过程中近似做圆周运动，则经过足够长的时间后，小行星运动的()A．半径变大B．速率变大C．加快度变小D．周期变小分析： AC [ 恒星平均地向四周辐射能量，质量迟缓减小，两者之间万有引力减小，小Mm v24π2GM行星做离心运动，即半径增大，故 A 正确；依据G r2＝ ma＝ m r＝ mr T2，得a＝r2， v＝GM4π2r3r， T＝GM ，因为r增大，M减小，则a减小，v减小，T增大，故C正确，B、 D 错误． ]2．(2019 ·宁夏罗平中学模拟)( 多项选择 ) 以下图，发射地球同步卫星时，先将卫星发射至近地圆轨道1，而后经点火将卫星送入椭圆轨道2，而后再次点火，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，以下说法中正确的选项是()A．卫星在轨道 3 上的速率小于在轨道 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点时的加快度大于它在轨道 2 上经过Q点时的加快度D ．卫星在轨道 2 上经过 P 点时的加快度等于它在轨道 3 上经过 P 点时的加快度分析： AD [ 由万有引力供给向心力得：v ＝GMA 正确；r ，则半径大的速率小，则由万有引力供给向心力得：ω ＝GMB 错误；在同一点P 或r 3，则半径大的角速度小，则者 Q 所受的地球的引力相等，则加快度相等，则C 错误，D 正确． ]打破 3 天体运动中的能量问题[ 考点解读 ]1．卫星 ( 或航天器 ) 在同一圆形轨道上运动时，机械能不变2．航天器在不一样轨道上运行机遇械能不一样，轨道半径越大，机械能越大卫星速率增大 ( 发动机做正功 ) 会做离心运动，轨道半径增大，万有引力做负功，卫星Mm v 2动能减小，因为变轨时遵照能量守恒，稳固在圆轨道上时需知足G r 2 ＝ m r ，以致卫星在较 高轨道上的运行速率小于在较低轨道上的运行速率，但机械能增大；相反，卫星因为速率减小 ( 发动机做负功 ) 会做向心运动，轨道半径减小，万有引力做正功，卫星动能增大，同样原由以致卫星在较低轨道上的运行速率大于在较高轨道上的运行速率，但机械能减小．[ 典例赏析 ][ 典例 3](2019 ·四川成都一诊 )( 多项选择 ) 天舟一号货运飞船于 2017 年 4 月 27 日与天宫二号成功实行自动交会对接．天舟一号发射过程为变轨发射，表示图以下图，此中1为近地圆轨道， 2 为椭圆变轨轨道， 3 为天宫二号所在轨道，P 为 1、 2 轨道的交点，以下说法正确的选项是 ( )A ．天舟一号在 1 轨道运行时的动能大于其在 3 轨道运行时的动能B ．天舟一号在 1 轨道运行时的机械能大于其在 2 轨道运行时的机械能C ．天舟一号在 2 轨道运行时的机械能小于其在3 轨道运行时的机械能D ．天舟一号在 1 轨道运行时经过 P 点的动能大于其在 2 轨道运行时经过 P 点的动能[ 审题指导 ] (1) 依据卫星在各轨道上的速度大小，判断动能的大小．(2) 变轨过程，卫星需要加快，加快过程，卫星的机械能要增添．Mm v 2 GM[分析]AC [ 万有引力供给向心力，由牛顿第二定律得G r 2 ＝ m r ，得 v ＝ r ，卫 星的动能 E k ＝ 1 2 GMm 1 轨道运行时的轨道半径小于其在3 轨道运行时的轨 2mv ＝ 2 ，天舟一号在r道半径，天舟一号在 1 轨道运行时的动能大于其在 3 轨道运行时的动能，故 A 正确；天舟 一号由轨道 1 变轨到轨道 2 时要加快，加快过程机械能增添，所以天舟一号在 1 轨道运行 时的机械能小于其在2 轨道运行时的机械能，故B 错误；天舟一号由轨道2 变轨到轨道 3时要加快，加快过程机械能增添，所以天舟一号在 2 轨道运行时的机械能小于其在 3 轨道 运行时的机械能，故 C 正确；天舟一号由轨道1 变轨到轨道2 时要加快，天舟一号在1 轨道运行时经过 P 点的动能小于其在 2 轨道运行时经过 P 点的动能，故 D 错误． ][ 题组稳固 ]1．(2019 ·湖北黄冈中学限时训练 ) 某卫星在半径为 r 的轨道 1 个做圆周运动，动能为E k ，变轨到轨道 2 上后，动能比在轨道 1 上减小了E ，在轨道 2 上也做圆周运动，则轨道2 的半径为 ()EEkErkA.E k －B.ErC. k －ErD. E －E rkEEEMm21GMmv 12分析： A [ 卫星在轨道 1 上时， G r 2 ＝m r ，所以 E k ＝ 2mv 1＝ 2r ，相同，在轨道 2 上，GMmE kE k － E ＝，所以 r 2＝r ，A 正确． ]2r2E － Ek2．(2019 ·鄂州模拟 )( 多项选择 ) 当前，在地球四周有很多人造地球卫星绕着它运行，此中一些卫星的轨道可近似为圆，且轨道半径渐渐变小．若卫星在轨道半径渐渐变小的过程中，只遇到地球引力和稀疏气体阻力的作用，则以下判断正确的选项是( )A ．卫星的动能渐渐减小B ．因为地球引力做正功，引力势能必定减小C ．因为气体阻力做负功，地球引力做正功，机械能保持不变D ．卫星克佩服体阻力做的功小于引力势能的减小量GM 分析： BD [ 当卫星的半径减小时，由v ＝r 可知，其动能增大；因为引力做正功，故引力势能必定减小，选项A 错误，B正确．气体阻力做功，使系统的机械能减小，且有WF f ＝E ，因为动能增添，故引力势能的减小量大于机械能的减小量，选项C 错误，D正确． ]打破4卫星的追及相遇问题[]某星体的两颗卫星之间的距离有近来和最远之分，但它们都处在同一条直线上．由于它们的轨道不是重合的，所以在近来和最远的相遇问题上不可以经过位移或弧长相等来处理，而是经过卫星运动的圆心角来权衡，若它们初始地点在同向来线上，本质上内轨道所转过的圆心角与外轨道所转过的圆心角之差为π 的整数倍时就是出现近来或最远的时辰．[ 典例赏析 ][ 典例 4]设金星和地球绕太阳中心的运动是公转方向相同且轨道共面的匀速圆周运动，金星在地球轨道的内侧( 称为地行家星 ) ．在某些特别时辰，地球、金星和太阳会出现在一条直线上，这时候从地球上观察，金星像镶嵌在太阳脸上的小黑痣迟缓走过太阳表面．天文学称这类现象为“金星凌日”．以下图，2012 年6 月 6 日天空演出的“金星凌日”吸引了全球数百万天文喜好者．假定地球公转轨道半径为R ，“金星凌日”每隔t 0年出现一次，则金星的公转轨道半径为()t 03t 02A.1＋ t 0RB ． R1＋ t 0C ． R31＋ t 02D ． Rt 0 3t 01＋ t 0[ 审题指导 ] (1)审重点词：“金星凌日”每隔t 0 年出现一次．(2) 思路剖析：①金星与地球在 t 0 年转过的角度之差应为 2π ，列出方程求出 T 金．②依据开普勒第三定律求出 R金．[分析]B[ 由行星运动第三定律知R 3R ，周期为 T ，角速T ＝ k ，设金星的轨道半径为2xxR x R3 T x233度为 ωx ，则由2＝ 2 得 R x ＝ RT 0. 依据题设，应有 ω x ＞ω 0， ( ω x － ω0) · t 0＝ 2π，即T x T 02π 2π3t 0－ · t 0xT年，联立解得x＋ 12x 0 ＝ 2π ，解得 T ＝t，此中 T ＝ 1 R ＝Rt ，正TTt ＋ T确选项是 B.][ 题组稳固 ]1.(2019 ·黄石二中检测 )( 多项选择 )2013 年 4 月出现“火星合日”的天象，“火星合日”是指火星、太阳、地球三者之间形成一条直线时，从地球的方向察看，火星位于太阳的正后方，火星被太阳完整遮盖的现象，以下图，已知地球、火星绕太阳运行的方向相同，若把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆，火星绕太阳公转周期约等于地球公转周期的2倍，由此可知 ( )A ．“火星合日”约每1 年出现一次 B ．“火星合日”约每2 年出现一次C ．火星的公转半径约为地球公转半径的 3 4倍D ．火星的公转半径约为地球公转半径的8 倍分析： BC [ 因火星的公转周期为地球公转周期的2 倍，故地球绕太阳转一圈时，火星转动了半圈，只有等火星转动一圈时才会再次出此刻同向来线上，故约每2 年出现一次，Mm4π 2323 2GMT选项 A 错误， B 正确；由 G R 2 ＝mR T 2 可知， R ＝ 4π 2，即半径 R 与T 成正比，故火星的公转半径约为地球公转半径的3 4倍，选项 C 正确， D 错误． ]2．(2019 ·辽宁鞍山一中等六校联考 ) 以下图，质量相同的三颗卫星 a 、 b 、c 绕地球做匀速圆周运动，此中b 、c 在地球的同步轨道上，a 距离地球表面的高度为，此时 a 、bR恰巧相距近来．已知地球质量为 M 、半径为 R 、地球自转的角速度为 ω ，万有引力常量为 G ，则()A ．发射卫星 b 时速度要大于 11.2 km/sB ．卫星 a 的机械能大于卫星 b 的机械能C ．若要卫星 c 与 b 实现对接，可让卫星 c 加快D ．卫星 a 和 b 下次相距近来还需经过2π t ＝GM8R 3－ ω分析： D [ 卫星 b 绕地球做匀速圆周运动， 7.9 km/s 是指在地球上发射的物体绕地球飞翔做圆周运动所需的最小初始速度， 11.2 km/s 是物体摆脱地球引力约束的最小发射速度， 所以发射卫星 b 时速度大于 7.9 km/s ，而小于 11.2 km/s ，故 A 错误；卫星从低轨道到高 轨道需要战胜引力做许多的功，卫星 a 、b 质量相同，所以卫星 b 的机械能大于卫星a 的机 械能，故B 错误；让卫星 c 加快，所需的向心力增大，因为万有引力小于所需的向心力，卫星 c 会做离心运动，走开原轨道，所以不可以与b 实现对接，故C 错误； b 、c 在地球的同步轨道上，所以卫星 b 、 c 和地球拥有相同的周期和角速度，由万有引力供给向心力，即GMm 2r 2＝ mω r ，ω ＝GMr 3， a 距离地球表面的高度为R，所以卫星 a 的角速度ωa＝GM8R3，此时a、 b 恰巧相距近来，到卫星 a 和 b 下一次相距近来，( ωa－ω ) t＝ 2π，t＝2π，故 D正确． ]GM8R3－ω高考物理一轮总复习第四章链接高考5天体运动中的“四大难点”打破讲义(含分析)新人教版11 / 11。

2019-2020年高三物理一轮复习天体运动中的“四大难点”教案突破二 卫星的变轨问题1．变轨原理及过程人造卫星的发射过程要经过多次变轨方可到达预定轨道，如图3所示。

(1)为了节省能量 ，在赤道上顺着地球自转方向发射卫星到圆轨道Ⅰ上。

(2)在A 点点火加速，由于速度变大，进入椭圆轨道Ⅱ。

(3)在B 点(远地点)再次点火加速进入圆形轨道Ⅲ。

2．卫星变轨的实质(1)当卫星的速度突然增加时，G Mm r 2<m v 2r，即万有引力不足以提供向心力，卫星将做离心运动，脱离原来的圆轨道，轨道半径变大，当卫星进入新的轨道稳定运行时由v ＝GMr可知其运行速率比原轨道时减小。

(2)当卫星的速率突然减小时，G Mm r 2>m v 2r，即万有引力大于所需要的向心力，卫星将做近心运动，脱离原来的圆轨道，轨道半径变小，当卫星进入新的轨道稳定运行时由v ＝GMr可知其运行速率比原轨道时增大。

卫星的发射和回收就是利用这一原理。

突破三 天体运动中的能量问题卫星的机械能动能G Mm r 2＝m v 2r E k ＝GMm 2r ∝m rE k ＝12mv 2势能与总能量同一卫星在同一圆形轨道上运动，其机械能不变(守恒)相同质量的卫星，在r 越大的轨道上，动能越小，势能越大，总能量越大三、典型例题分析【例1】 (多选)如图1所示 ，A 表示地球同步卫星，B 为运行轨道比A 低的一颗卫星，C 为地球赤道上某一高山山顶上的一个物体，两颗卫星及物体C 的质量都相同，关于它们的线速度、角速度、运行周期和所受到的万有引力的比较，下列关系式正确的是( )图1A．v B ＞v A ＞v C B ．ωA＞ωB ＞ωC C ．F A ＞F B ＞F CD ．T A ＝T C ＞T B解析 A 为地球同步卫星，故ωA ＝ωC ，根据v ＝ωr 可知，v A ＞v C ，再根据G Mm r 2＝m v 2r 得到v ＝GMr，可见v B ＞v A ，所以三者的线速度关系为v B ＞v A ＞v C ，故选项A 正确；由ω＝2πT 可知T A ＝T C ，再由G Mm r 2＝m (2πT)2r可知T A ＞T B ，因此它们的周期关系为T A ＝T C ＞T B ，它们的角速度关系为ωB ＞ωA ＝ωC ，所以选项D 正确，B 错误；由F ＝G Mmr2可知F A ＜F B ＜F C ，所以选项C 错误。

微专题6 天体运动中的“四大难点”打破 一、单项选择题(本题共5小题，每题7分，共35分)1．(2017·天津月考)地球赤道上有一物体随地球自转而做圆周运动，所碰到的向心力为F 1，向心加速度为a 1，线速度为v 1，角速度为ω1；绕地球表面周边做圆周运动的人造卫星(高度忽略)所碰到的向心力为F 2，向心加速度为a 2，线速度为v 2，角速度为ω2；地球同步卫星所碰到的向心力为F 3，向心加速度为a 3，线速度为v 3，角速度为ω3.地球表面的重力加速度为g ，第一宇宙速度为v ，假设三者质量相等，则( )A ．F 1＝F 2＞F 3B ．a 1＝a 2＝g ＞a 3C ．v 1＝v 2＝v ＞v 3D ．ω1＝ω3＜ω2解析：D [依照题意三者质量相等，轨道半径r 1＝r 2＜r 3.物体1与人造卫星2比较，由于赤道上物体受引力和支持力的合力供应向心力，而近地卫星只受万有引力，故F 1＜F 2，故A 错误；由选项A 的解析知道向心力F 1＜F 2，故由牛顿第二定律可知a 1＜a 2，故B 错误；由A 选项的解析知道向心力F 1＜F 2，依照向心力公式F ＝m v 2R ，由于m 、R 相等，故v 1＜v 2，故C 错误；同步卫星与地球自转同步，故T 1＝T 3，依照周期公式T ＝2π r 3GM ，可知，卫星轨道半径越大，周期越大，故T 3＞T 2，再依照ω＝2πT ，有ω1＝ω3＜ω2，故D 正确．]2．(2017·山东师大附中二模)发射地球同步卫星时，先将卫星发射至近地圆轨道1，尔后经点火，使其沿椭圆轨道2运行，最后再次点火，将卫星送入同步圆轨道3，轨道1、2相切于Q 点，轨道2、3相切于P 点，以下列图．则以下说法不正确的选项是( )A ．要将卫星由圆轨道1送入圆轨道3，需要在圆轨道1的Q 和椭圆轨道2的远地址P 分别点火加速一次B ．由于卫星由圆轨道1送入圆轨道3被点火加速两次，则卫星在圆轨道3上正常运行速度要大于在圆轨道1上正常运行的速度C ．卫星在椭圆轨道2上的近地址Q 的速度必然大于7.9 km/s ，而在远地址P的速度必然小于7.9 km/sD．卫星在椭圆轨道2上经过P点时的加速度等于它在圆轨道3上经过P点时的加速度解析：B[从轨道1变轨到轨道2，需在Q处点火加速，从轨道2变轨到轨道3需要在P处点火加速，故A说法正确．依照公式G Mmr2＝mv2r解得v＝GMr，即轨道半径越大，速度越小，故轨道3上的线速度小于轨道1上正常运行的速度，B说法错误；第一宇宙速度是近地轨道围绕速度，即7.9 km/s，轨道2上卫星在Q点做离心运动，则速度大于7.9 km/s，而在远地址P，半径大于地球半径，线速度必然小于7.9 km/s，C说法正确；依照G Mmr2＝ma可得a＝GMr2，而卫星在椭圆轨道2上经过P点时和在圆轨道3上经过P点时所受万有引力相同，故加速度相同，D说法正确．本题选不正确的，应选B.]3．(68520121)(2017·陕西咸阳兴平质检)2016年10月19日，“神舟十一号”与“天宫二号”成功对接．以下关于“神舟十一号”与“天宫二号”的解析错误的选项是() A．“天宫二号”的发射速度应介于第一宇宙速度与第二宇宙速度之间B．对接前，“神舟十一号”欲追上“天宫二号”，必定在同一轨道上点火加速C．对接前，“神舟十一号”欲追上同一轨道上的“天宫二号”，必定先点火减速再加速D．对接后，组合体的速度小于第一宇宙速度解析：B[发射速度若是大于第二宇宙速度，“天宫二号”将走开地球拘束，不能够绕地球运动，故A正确．“神舟十一号”加速需要做离心运动，才可能与“天宫二号”对接，故对接前“神舟十一号”的轨道高度必然小于“天宫二号”，故B错误．对接前，“神舟十一号”欲追上同一轨道上的“天宫二号”，必定先点火减速，做近心运动，再加速做离心运动，从而实现对接，故C正确．对接后，轨道高度没有变化，组合体的速度必然小于第一宇宙速度，故D正确．本题选不正确的，应选B.]4．(2017·宁夏银川一中月考)2014年10月24日，“嫦娥五号”探路兵发射升空，为计划于2017年左右发射的“嫦娥五号”探路，并在8天后以“跳跃式返回技术”成功返回地面．“跳跃式返回技术”指航天器在关闭发动机后进入大气层，依靠大气升力再次冲出大气层，降低速度后再进入大气层，以下列图，虚线为大气层的界线．已知地球半径为R，地心到d点的距离为r，地球表面重力加速度为g.以下说法正确的选项是()A．“嫦娥五号”探路兵在b点处于完好失重状态B．“嫦娥五号”探路兵在d点的加速度小于gR2 r2C．“嫦娥五号”探路兵在d点的速率小于gR2 rD．“嫦娥五号”探路兵在c点的速率大于在e点的速率解析：C[“嫦娥五号”探路兵沿abc轨迹做曲线运动，合力指向曲线波折的内侧，因此在b点合力向上，即加速度向上，因此在b点处于超重状态，故A错误．在d点，加速度a＝GMmr2m＝GMr2，又GM＝gR2，故a＝gR2r2，故B错误．若在半径为r的轨道上做匀速圆周运动，依照万有引力供应向心力得G Mmr2＝mv2r，解得v＝GMr＝gR2r，而“嫦娥五号”探路兵在d点做近心运动，则速度小于gR2r，故C正确．从c点到e点，不受空气阻力，机械能守恒，则c点速率和e点速率相等，故D错误．]5．2016年10月17日，“神舟十一号”载人飞船发射升空，运送两名宇航员前往在2016年9月15日发射的“天宫二号”空间实验室，宇航员计划在“天宫二号”驻留30天进行科学实验．“神舟十一号”与“天宫二号”的对接变轨过程以下列图，AC是椭圆轨道Ⅱ的长轴．“神舟十一号”从圆轨道Ⅰ先变轨到椭圆轨道Ⅱ，再变轨到圆轨道Ⅲ，与在圆轨道Ⅲ运行的“天宫二号”推行对接．以下描述正确的选项是()A．“神舟十一号”在变轨过程中机械能不变B．可让“神舟十一号”先进入圆轨道Ⅲ，尔后加速追赶“天宫二号”实现对接C．“神舟十一号”从A到C的平均速率比“天宫二号”从B到C的平均速率大D．“神舟十一号”在椭圆轨道上运动的周期与“天宫二号”运行周期相等解析：C[“神舟十一号”飞船变轨过程中轨道高升，机械能增加，A选项错误；若飞船在进入圆轨道Ⅲ后再加速，则将进入更高的轨道翱翔，不能够实现对接，选项B错误；飞船轨道越低，速率越大，轨道Ⅱ比轨道Ⅲ的平均高度低，因此平均速率要大，选项C 正确；由开普勒第三定律可知，椭圆轨道Ⅱ上的运行周期比圆轨道Ⅲ上的运行周期要小，D 项错误．]二、多项选择题(本题共3小题，每题7分，共21分．全部选对的得7分，部分选对的得3分，有选错或不答的得0分)6．(68520122)(2017·宁夏银川市第二中学、第九中学、育才中学联考)若地球同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的1n 2，则以下说法正确的选项是( )A ．同步卫星的运动周期为地球自转周期的n 2倍B ．同步卫星的轨道半径为地球半径的n 倍C ．同步卫星运行的线速度为第一宇宙速度的1nD ．同步卫星的向心加速度为赤道上的物体随地球自转的向心加速度的1n 2解析：BC [同步卫星的运行周期与地球自转周期相等，故A 错误．在地球表面，G Mm R 2＝mg ，解得g ＝GM R 2，依照G Mm r 2＝ma 得a ＝GM r 2，由于a g ＝1n 2，可知r R ＝n ，故B 正确．依照G Mm r 2＝m v 2r 得v ＝ GM r ，又r R ＝n ，则同步卫星运行的线速度为第一宇宙速度的1n，故C 正确．同步卫星和地球自转的角速度相等，依照a ＝rω2知，同步卫星的向心加速度为赤道上的物体随地球自转的向心加速度的n 倍，故D 错误．]7．(2017·山东淄博实验中学一诊)为了迎接太空时代的到来，美国国会经过一项计划：在2050年前建筑成太空起落机，就是把长绳的一端搁置在地球的卫星上，另一端系住起落机，松开绳，起落机能到达地球上，科学家能够控制卫星上的电动机把起落机拉到卫星上．已知地球表面的重力加速度g ＝10 m/s 2，地球半径R ＝6 400 km ，地球自转周期为24 h ．某宇航员在地球表面测得体重为800 N ，他随起落机垂直地面上升，某时辰起落机的加速度为10 m/s 2，方向竖直向上，这时此人再次测得体重为850 N ，忽略地球公转的影响，依照以上数据( )A ．能够求出起落机此时所受万有引力的大小B ．能够求出此时宇航员的动能C ．能够求出起落机此时距地面的高度D ．若是把绳的一端搁置在同步卫星上，可知绳的长度最少有多长解析：CD [由于不知道起落机的质量，因此求不出起落机所受的万有引力，故A 错误．依照牛顿第二定律得N －mg ′＝ma ，可求出重力加速度g ′，再依照万有引力等于重力有G Mm R ＋h 2＝mg ′，可求出高度h ，故C 正确．依照地球表面人的体重G 宇＝800 N 和地球表面重力加速度g ＝10 m/s 2，可知宇航员的质量为m ＝G 宇g ＝80 kg ，由于起落机不用然做匀加速直线运动，不能够由运动学公式v 2＝2ah 求出此时宇航员的速度v ，则不能够求得宇航员的动能，故B 错误．依照万有引力供应向心力有G MmR ＋h 2＝m (R ＋h )·⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2，GM ＝gR 2，可求出同步卫星离地面的高度，即可知绳的长度最少有多长，故D 正确．]8．(2017·南昌一中检测)我国自主研制的“北斗一号”卫星导航系统，在抗震救灾中发挥了巨大作用．北斗导航系统又被称为“双星定位系统”，拥有导航、定位等功能．“北斗”系统中两颗工作卫星均绕地心O 做匀速圆周运动，轨道半径为r ，某时辰两颗工作卫星分别位于轨道上的A 、B 两地址(以下列图)．若卫星均按顺时针运行，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用力．则以下判断中正确的选项是( )A ．这两颗卫星的加速度大小相等，均为R 2g r 2B ．卫星1向后喷气就必然能追上卫星2C ．卫星1由地址A 运动到地址B 所需的时间为πr 3Rr gD ．卫星1中质量为m 的物体的动能为12mgr解析：AC [由GMm r 2＝ma 、GMm 0R 2＝m 0g ，得a ＝gR 2r 2，A 正确；卫星1向后喷气时速度增大，所需的向心力增大，万有引力不足以供应其所需的向心力而做离心运动，与卫星2不再处于同一轨道上了，B 错误；由t ＝θ360°T ＝16T 、GMm r 2＝mr ⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2、GMm 0R 2＝m 0g 可得t ＝πr 3R r g ，C 正确；由GMm r 2＝m v 2r 、GMm 0R 2＝m 0g 、E k ＝12mv2可得E k ＝mgR 22r ，D 错误．]三、非选择题(本题共2小题，共44分．写出必要的文字说明和重要的演算步骤，有数值计算的要注明单位)9．(68520123)(22分)(2017·陕西师大附中模拟)双星系统中两个星球A 、B 的质量都是m ，A 、B 相距L ，它们正围绕两者连线上的某一点做匀速圆周运动．实质察看该系统的周期T 要小于依照力学理论计算出的周期理论值T 0，且T T 0＝k (k <1)，于是有人猜想这可能是碰到了一颗未发现的星球C 的影响，并认为C 位于双星A 、B 的连线正中间，相对A 、B 静止，求：(1)两个星球A 、B 组成的双星系统周期理论值T 0；(2)星球C 的质量．解析：(1)两个星体A 、B 组成的双星系统角速度相同，依照万有引力定律，两星之间万有引力F ＝G m ·m L 2.设两星轨道半径分别是r 1、r 2.两星之间万有引力是两星做匀速圆周运动的向心力，有F ＝mr 1ω20，F ＝mr 2ω20，可得r 1＝r 2，因此两星绕连线的中点转动．由Gm 2L 2＝m ·L 2·ω20，解得ω0＝2Gm L 3. 因此T 0＝2πω0＝2π2GmL 3＝2π L 32Gm .(2)设星球C 的质量为M ，由于星球C 的存在，双星的向心力由两个力的合力供应，则Gm 2L 2＋G mM ⎝ ⎛⎭⎪⎫12L 2＝m ·12L ·ω2， 得ω＝2G m ＋4M L 3， 可求得T ＝2πω＝2π L 32Gm ＋4M ， 有T T 0＝2π L 32G m ＋4M 2π L 32Gm ＝ m m ＋4M＝k 因此M ＝1－k 24k 2m .答案：(1)2π L 32Gm (2)1－k 24k 2m10．(68520124)(22分)石墨烯是近些年发现的一种新资料，其超高强度及超强导电、导热等非凡的物理化学性质有望使21世纪的世界发生革命性的变化，其发现者由此获得2010年诺贝尔物理学奖．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，经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利的物质交换．(1)若“太空电梯”将货物从赤道基站运到距地面高度为h 1的同步轨道站，求轨道站内质量为m 1的货物相对地心运动的动能．设地球自转角速度为ω，地球半径为R .(2)当电梯仓停在距地面高度h 2＝4R 的站点时，求仓内质量m 2＝50 kg 的人对水平川板的压力大小．取地面周边重力加速度g ＝10 m/s 2，地球自转角速度ω＝7.3×10－5rad/s ，地球半径R ＝6.4×103 km.解析：(1)设货物相对地心的距离为r 1，线速度为v 1，则r 1＝R ＋h 1 ①v 1＝r 1ω ②货物相对地心的动能E k ＝12m 1v 21 ③联立①②③式得E k ＝12m 1ω2(R ＋h 1)2. ④(2)设地球质量为M ，人相对地心的距离为r 2，向心加速度为a n ，受地球的万有引力为F ，则r 2＝R ＋h 2 ⑤a n ＝ω2r 2 ⑥F ＝G m 2M r 22⑦ g ＝GM R 2 ⑧设水平川板对人的支持力大小为F N ，人对水平川板的压力大小为F N ′，则 F －F N ＝m 2a n ⑨运用牛顿第三定律可得F N ′＝F N ⑩联立⑤～⑩式并代入数据得F N ′≈11.5 N.答案：(1)12m 1ω2(R ＋h 1)2 (2)11.5 N。