第六章 万有引力与航天 单元测试

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人教版物理必修2单元测试题 第六章万有引力与航天【含答案】

人教版物理必修2单元测试题  第六章万有引力与航天【含答案】

第六章万有引力与航天单元测试题一、选择题(本大题共10小题,每小题6分,共60分。

)1.假设“遥感卫星九号”运行轨道比“遥感卫星八号"离地球更近些,且它们的运行轨道都是圆周,则“遥感九号”比“遥感八号”运行的( )A .周期小B .线速度小C .角速度小D .加速度小2.某同学设想驾驶一辆“陆地-太空”两用汽车,沿地球赤道行驶并且汽车相对于地球速度可以增加到足够大。

当汽车速度增加到某一值时,它将成为脱离地面绕地球做圆周运动的“航天汽车”。

不计空气阻力,已知地球的半径R =6400km 。

下列说法正确的是( )A.汽车在地面上速度增加时,它对地面的压力增大B.当汽车速度增加到7.9km/s 时,将离开地面绕地球做圆周运动C.此“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1hD.在此“航天汽车”上可以用弹簧测力计测量物体的重力3.假设某个国家发射了一颗绕火星做圆周运动的卫星。

已知该卫星贴着火星表面运动,把火星视为均匀球体,如果知道该卫星的运行周期为T ,引力常量为G ,那么( )A .可以计算火星的质量B .可以计算火星表面的引力加速度C .可以计算火星的密度D .可以计算火星的半径4.“探路者”号宇宙飞船在宇宙深处飞行过程中,发现A 、B 两颗均匀球形天体,两天体各有一颗靠近其表面飞行的卫星,测得两颗卫星的周期相等,以下判断正确的是( )A .天体A 、B 的质量一定不相等 B .两颗卫星的线速度一定相等C .天体A 、B 表面的重力加速度之比等于它们的半径之比D .天体A 、B 的密度一定不相等5.如图1所示为嫦娥一号卫星撞月的模拟图,卫星在控制点1开始进入撞月轨道。

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 。

根据题中信息( )A .可以求出月球的质量B .可以求出月球对嫦娥一号卫星的引力C .可知嫦娥一号卫星在控制点1处应减速D .可知嫦娥一号在地面的发射速度大于11.2 km/s 6.土星的卫星众多,其中土卫五和土卫六的半径之比为65R R ,质量之比为65m m ,围绕土星做圆周运动的半径之比为65r r,下列判断正确的是( ) A .土卫五和土卫六的公转周期之比为2365⎪⎪⎭⎫⎝⎛r r图1B .土星对土卫五和土卫六的万有引力之比为25656⎪⎪⎭⎫⎝⎛r r m m C .土卫五和土卫六表面的重力加速度之比为25665⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛R R m m D .土卫五和土卫六的公转速度之比为2156⎪⎪⎭⎫⎝⎛r r 7.如图2所示为全球定位系统(GPS)。

第六章 万有引力与航天单元测试

第六章  万有引力与航天单元测试

目录第六章万有引力与航天目录 (1)第六章万有引力与航天 (2)课时1 行星的运动 (2)课时2 太阳与行星间的引力 (5)课时3 万有引力定律 (8)课时4 万有引力理论的成就 (11)课时5 宇宙航行 (14)课时6经典力学的局限性 (17)课时7《万有引力与航天》复习课 (20)能力强化训练(一) (24)能力强化训练(二) (25)第六章万有引力与航天(参考答案) (27)课时1 行星的运动 (27)课时2太阳与行星间的引力 (28)课时3 万有引力定律 (29)课时4 万有引力理论的成就 (30)课时5 宇宙航行 (31)课时6经典力学的局限性 (32)课时7《万有引力与航天》复习课 (32)能力强化训练(一) (33)能力强化训练(二) (34)第六章万有引力与航天课时1 行星的运动1.了解人类探索宇宙奥秘的发展简史,增强求知欲。

2.理解开普勒三个定律的内容和意义,会分析行星运动的基本特点。

3.将行星轨道看作圆时,对定律会解说与应用。

★自主学习1.地心说与日心说地心说认为地球是____________,太阳月球及其他星体均绕_______运动,后经人们观察是错误的。

日心说认为太阳是____________,地球和其他星体都绕________运动,实际上,太阳并非宇宙中心。

2.开普勒第一定律所有行星绕太阳运动的轨道都是_________,太阳处在________的一个_______上。

3.开普勒第三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____________相等。

4.开普勒第三定律所有行星轨道半长轴的_________跟它的公转周期的________比值都相等。

★新知探究一、开普勒定律1.规律的发现:开普勒根据丹麦天文学家___________对行星的观测记录,研究了大量数据,得出了三个定律。

2.规律的理解:(1)开普勒第一定律打破了“地心说”观念,它的确切描述是什么?(2)行星运动过程中,在轨道上的不同点上运行得一样快吗?开普勒第二定律是怎样描述的?(3)开普勒第三定律说明了在不同轨道上运行的卫星,周期是不同的,该定律如何描述?3.开普勒定律不仅适用于行星,也适用于绕行星运动的卫星。

第六章《万有引力与航天》测试题(含详细解答)

第六章《万有引力与航天》测试题(含详细解答)

《万有引力与航天》测试题一、选择题(每小题4分,全对得4分,部分对的得2分,有错的得0分,共48分。

)1.第一次通过实验比较准确的测出引力常量的科学家是( )A . 牛顿B . 伽利略C .胡克D . 卡文迪许2.如图1所示a 、b 、c 是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是( )A .b 、c 的线速度大小相等,且大于a 的线速度;B .b 、c 的向心加速度大小相等,且大于a 的向心加速度;C .c 加速可追上同一轨道上的b ,b 减速可等候同一轨道上的c ;D .a 卫星由于某种原因,轨道半径变小,其线速度将变大3.宇宙飞船为了要与“和平号“轨道空间站对接,应该:( ) A.在离地球较低的轨道上加速 B.在离地球较高的轨道上加速C.在与空间站同一高度轨道上加速D.不论什么轨道,只要加速就行4、 发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,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,如图2所示。

则在卫星分别在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 点时的速度大于它在轨道2上经过Q 点时的速度。

D .卫星在轨道2上经过P 点时的加速度等于它在轨道3ba c 地球图1上经过P 点时的加速度5、 宇航员在围绕地球做匀速圆周运动的空间站中会处于完全失重中,下列说法中正确的是( )A.宇航员仍受重力的作用B.宇航员受力平衡C.宇航员受的重力正好充当向心力D.宇航员不受任何作用力6.某星球质量为地球质量的9倍,半径为地球半径的一半,在该星球表面从某一高度以10 m/s 的初速度竖直向上抛出一物体,从抛出到落回原地需要的时间为(g 地=10 m/s 2)( ) A .1sB .91s C .181s D .361s 7.假如地球自转速度增大,关于物体重力,下列说法正确的是( )A 放在赤道地面上的万有引力不变B 放在两极地面上的物体的重力不变C 放在赤道地面上物体的重力减小D 放在两极地面上的物体的重力增加 8、设想把质量为m 的物体放在地球的中心,地球的质量为M ,半径为R ,则物体与地球间的万有引力是( )A.零B.无穷大C.2GMm R D.无法确定9.对于质量m 1和质量为m 2的两个物体间的万有引力的表达式122m m F Gr ,下列说法正确的是( )和m 2所受引力总是大小相等的 B 当两物体间的距离r 趋于零时,万有引力无穷大 C.当有第三个物体m 3放入之间时,m 1和m 2间的万有引力将增大 D.所受的引力性质可能相同,也可能不同10地球赤道上的重力加速度为g ,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a ,要使赤道上物体“飘” 起来,则地球的转速应为原来转速的( )A ga 倍 Bg aa+倍 Cg aa-倍 Dga倍11.关于地球同步通讯卫星,下列说法中正确的是()A.它一定在赤道上空运行B.各国发射的这种卫星轨道半径都一样C.它运行的线速度一定小于第一宇宙速度D.它运行的线速度介于第一和第二宇宙速度之间12.由于地球的自转,地球表面上各点均做匀速圆周运动,所以()A.地球表面各处具有相同大小的线速度B.地球表面各处具有相同大小的角速度C.地球表面各处具有相同大小的向心加速度D.地球表面各处的向心加速度方向都指向地球球心二.填空题(每题6分,共12分。

人教版2019必修第二册第6章万有引力与航天单元测试卷

人教版2019必修第二册第6章万有引力与航天单元测试卷

人教版2019必修第二册第6章万有引力与航天单元测试卷一、单选题(每小题4分,共32分。

)1.牛顿在思考万有引力定律时就曾想,把物体从高山上水平抛出,速度一次比一次大, 落点一次比一次远.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.如图所示是牛顿设想的一颗卫星,它沿椭圆轨道运动.下列说法正确的是A .地球的球心与椭圆的中心重合B .卫星在近地点的速率小于在远地点的速率C .卫星在远地点的加速度小于在近地点的加速度D .卫星与椭圆中心的连线在相等的时间内扫过相等的面积2.关于我国发射的“亚洲一号”地球同步通讯卫星的说法,正确的是( ) A .若其质量加倍,则轨道半径也要加倍 B .它在北京上空运行,故可用于我国的电视广播 C .它以第一宇宙速度运行D .它运行的角速度与地球自转角速度相同3.我国发射了一颗绕月运行的探月卫星“嫦娥一号”。

设该卫星的轨道是圆形的,且贴近月球表面。

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/sD .36 km/s4.卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为r ,运动周期为T ,地球半径为R ,引力常量为G ,下列说法正确的是( ) A .卫星的线速度大小为v =2RTπ B .地球的质量为M =2324R GT πC .地球的平均密度为ρ=23GT πD .地球表面重力加速度大小为g =23224r T Rπ5.设行星A 和B 是两个均匀球体,A 与B 的质量之比12:2:1M M =,半径之比12:1:2R R =,行星A 的卫星a 沿圆轨道运行的周期为1T ,行星B 的卫星b 沿圆轨道运行的周期为2T ,两卫星的圆轨道都非常接近各自的行星表面,则它们运行的周期之比12:T T 等于( ) A .1:4 B .1:2 C .2:1 D .4:16.如图,已知现在地球的一颗同步通讯卫星信号最多覆盖地球赤道上的经度范围为2α.假设地球的自转周期变大,周期变大后的一颗地球同步通讯卫星信号最多覆盖的赤道经度范围为2β,则前后两次同步卫星的运行周期之比为( )A B C 7.四颗地球卫星a 、b 、c 、d 的排列位置如图所示,其中,a 是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b 是近地轨道卫星,c 是地球同步卫星,d 是高空探测卫星,四颗卫星相比较( )A .a 的向心加速度最大B .相同时间内b 转过的弧长最长C .c 相对于b 静止D .d 的运动周期可能是23h8.地球和木星绕太阳运行的轨道可以看作是圆形的,它们各自的卫星轨道也可看作是圆形的。

人教版高中物理必修二第六章《万有引力与航天》单元测试题(解析版)

人教版高中物理必修二第六章《万有引力与航天》单元测试题(解析版)

人教版高中物理必修二第六章《万有引力与航天》单元测试题(解析版)一、单项选择题(每题只要一个正确答案)1.物理学开展历史中,在先人研讨基础上经过多年的尝试性计算,首先宣布行星运动的三个定律的迷信家是()A.哥白尼B.第谷C.伽利略D.开普勒2.经过一个减速装置对电子加一很大的恒力,使电子从运动末尾减速,那么对这个减速进程,以下描画正确的选项是()A.依据牛顿第二定律,电子将不时做匀减速直线运动B.电子先做匀减速直线运动,后以光速做匀速直线运动C.电子末尾近似于匀减速直线运动,后来质量增大,牛顿运动定律不再适用D.电子是微观粒子,整个减速进程基本就不能用牛顿运动定律解释3.卫星绕某一行星的运动轨道可近似看成是圆轨道,观察发现每经过时间t,卫星运动所经过的弧长为L,该弧长对应的圆心角为θ弧度,如下图.万有引力常量为G,由此可计算出太阳的质量为()A.M=B.M=C.D.4.宇宙中有这样一种三星系统,系统由两个质量为m的小星体和一个质量为M的大星体组成,两个小星体围绕大星体在同一圆形轨道上运转,轨道半径为r.关于该三星系统的说法中正确的选项是 ( )①在动摇运转状况下,大星体提供两小星体做圆周运动的向心力②在动摇运转状况下,大星体应在小星体轨道中心,两小星体在大星体相对的两侧③小星体运转的周期为T=④大星体运转的周期为T=A.①③ B.②③ C.①④ D.②④5.设在地球上和某天体上以相反的初速度竖直上抛一物体的最大高度比为k(均不计阻力),且地球与该天体的半径之比也为k,那么地球与此天体的质量之比为()A. 1B.k2C.k D.6.我国绕月探测工程的预先研讨和工程实施已取得重要停顿.设地球、月球的质量区分为m1、m2,半径区分为R1、R2,天然地球卫星的第一宇宙速度为v,对应的盘绕周期为T,那么盘绕月球外表左近圆轨道飞行的探测器的速度和周期区分为()A.v,T B.v,TC.v,T D.v,T7.土星周围有美丽壮观的〝光环〞,组成环的颗粒是大小不等、线度从1 μm到10 m的岩石、尘埃,相似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×104km延伸到1.4×105km.环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为14 h,引力常量为6.67×10-11N·m2/kg2,那么土星的质量约为(预算时不思索环中颗粒间的相互作用)()A. 9.0×1016kg B. 6.4×1017kg C. 9.0×1025kg D. 6.4×1026kg8.一艘宇宙飞船绕一个不知名的行星外表飞行,要测定该行星的密度,仅仅需求()A.测定飞船的运转周期B.测定飞船的盘绕半径C.测定行星的体积D.测定飞船的运转速度9.甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运转高度低于甲的运转高度,两卫星轨道均可视为圆轨道.以下判别正确的选项是()A.乙的周期大于甲的周期B.乙的速度大于第一宇宙速度C.甲的减速度小于乙的减速度D.甲在运转时能经过北极的正上方10.冥王星与其左近的另一星体卡戎可视为双星系统,质量比约为7∶1,同时绕它们连线上某点O 做匀速圆周运动.由此可知,冥王星绕O点运动的().A.轨道半径约为卡戎的B.角速度大小约为卡戎的C.线速度大小约为卡戎的7倍D.向心力大小约为卡戎的7倍11.火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运转,依据开普勒行星运动定律可知()A.火星与木星公转周期相等B.火星和木星绕太阳运转速度的大小一直不变C.太阳位于木星运转椭圆轨道的某焦点上D.相反时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积12.某星球的半径为R,在其外表上方高度为aR的位置,以初速度v0水平抛出一个金属小球,水平射程为bR,a,b均为数值极小的常数,那么这个星球的第一宇宙速度为()A.v0B.v0C.v0D.v013.关于我国发射的〝亚洲一号〞地球同步通讯卫星的说法,正确的选项是()A.假定其质量加倍,那么轨道半径也要加倍B.它在北京上空运转,故可用于我国的电视广播C.它以第一宇宙速度运转D.它运转的角速度与地球自转角速度相反14.天然卫星盘绕地球运转的速率v=,其中g为空中处的重力减速度,R为地球半径,r为卫星离地球中心的距离.以下说法正确的选项是()A.从公式可见,盘绕速度与轨道半径成正比B.从公式可见,盘绕速度与轨道半径的平方根成正比C.从公式可见,把天然卫星发射到越远的中央越容易D.以上答案都不对15.如下图,A为地球赤道上的物体,B为地球同步卫星,C为地球外表上北纬60°的物体.A、B的质量相反.那么以下关于A、B和C三个物体的说法中,正确的选项是()A.A物体遭到的万有引力小于B物体遭到的万有引力B.B物体的向心减速度小于A物体的向心减速度C.A、B两物体的轨道半径的三次方与周期的二次方的比值相反D.A和B线速度的比值比C和B线速度的比值大,都小于1二、多项选择题(每题至少有两个正确答案)16.(多项选择)2021年12月2日,我国探月卫星〝嫦娥三号〞在西昌卫星发射中心成功发射升空,飞行轨道表示图如下图.〝嫦娥三号〞从空中发射后奔向月球,先在轨道∶上运转,在P点从圆形轨道∶进入椭圆轨道∶,Q为轨道∶上的近月点,那么〝嫦娥三号〞在轨道∶上()〝嫦娥三号〞飞行轨道表示图A.运转的周期小于在轨道∶上运转的周期B.从P到Q的进程中速率不时增大C.经过P的速度小于在轨道∶上经过P的速度D.经过P的减速度小于在轨道∶上经过P的减速度17.(多项选择)假设地球自转角速度增大,关于物体所受的重力,以下说法正确的选项是()A.放在赤道空中上的物体的万有引力不变B.放在两极空中上的物体的重力不变C.放在赤道空中上的物体的重力减小D.放在两极空中上的物体的重力添加18.(多项选择)〝嫦娥一号〞探月卫星发起机封锁,轨道控制完毕,卫星进上天月转移轨道,图中MN之间的一段曲线表示转移轨道的一局部,P是轨道上的一点,直线AB过P点且和两边轨道相切,以下说法中正确的选项是()A.卫星在此段轨道上,动能不变B.卫星经过P点时动能最小C.卫星经过P点时速度方向由P指向BD.卫星经过P点时减速度为019.2021年中国将发射〝天宫二号〞空间实验室,并发射〝神舟十一号〞载人飞船和〝天舟一号〞货运飞船,与〝天宫二号〞交会对接.〝天宫二号〞估量由〝长征二号F〞改良型无人运载火箭或〝长征七号〞运载火箭从酒泉卫星发射中心发射升空,由长征运载火箭将飞船送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道上,B点距离空中的高度为h,地球的中心位于椭圆的一个焦点上.〝天宫二号〞飞行几周后停止变轨进人预定圆轨道,如下图.〝天宫二号〞在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,引力常量为G,地球半径为R.那么以下说法正确的选项是()A.〝天宫二号〞从B点沿椭圆轨道向A点运转的进程中,引力为动力B.〝天宫二号〞在椭圆轨道的B点的向心减速度大于在预定圆轨道上B点的向心减速度C.〝天宫二号〞在椭圆轨道的B点的速度大于在预定圆轨道上B点的速度D.依据标题所给信息,可以计算出地球质量20.(多项选择)在中国航天骄人的业绩中有这些记载:〝天宫一号〞在离空中343 km的圆形轨道上飞行;〝嫦娥一号〞在距月球外表高度为200 km的圆形轨道上飞行;〝北斗〞卫星导航系统由〝同步卫星〞(地球运动轨道卫星,在赤道平面,距赤道的高度约为 36 000千米)和〝倾斜同步卫星〞(周期与地球自转周期相等,但不定点于某地上空)等组成.那么以下剖析正确的选项是()A.设〝天宫一号〞绕地球运动的周期为T,用G表示引力常量,那么用表达式求得的地球平均密度比真实值要小B.〝天宫一号〞的飞行速度比〝同步卫星〞的飞行速度要小C.〝同步卫星〞和〝倾斜同步卫星〞同周期、同轨道半径,但两者的轨道平面不在同一平面内D.〝嫦娥一号〞与地球的距离比〝同步卫星〞与地球的距离小三、填空题21.地球半径为R,质量为M,自转周期为T.一个质量为m的物体放在赤道处的海平面上,那么物体遭到的万有引力F=______,重力G=______.22.对太阳系的行星,由公式=,F=,=k可以失掉F=________,这个公式说明太阳对不同行星的引力,与________成正比,与________成正比.23.地球赤道上的物体A,近地卫星B(轨道半径等于地球半径),同步卫星C,假定用TA、TB、TC;v A、v B、v C;区分表示三者周期,线速度,那么满足________,________.24.据报道,美国方案2021年末尾每年送15 000名游客上太空旅游.如下图,当航天器围绕地球做椭圆运转时,近地点A的速率________(填〝大于〞〝小于〞或〝等于〞)远地点B的速率.25.如下图是某行星围绕太阳运转的表示图,那么行星在A点的速率________在B点的速率.四、计算题26.假定几年后,你作为航天员登上了月球外表,假设你月球半径R,那么你用一个弹簧测力计和一个质量的砝码m,能否测出月球的质量M?怎样测定?27.宇宙中两个相距较近的天体称为〝双星〞,它们以两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,但两者不会因万有引力的作用而吸引到一同.设两者的质量区分为m1和m2,两者相距为L.求:(1)双星的轨道半径之比;(2)双星的线速度之比;(3)双星的角速度.答案解析1.【答案】D【解析】哥白尼提出了日心说,第谷对行星停止了少量的观察和记载,开普勒在第谷的观察记载的基础上提出了行星运动的三个定律,选项D正确,A、B、C错误.2.【答案】C【解析】电子在减速装置中由运动末尾减速,末尾阶段速度较低,远低于光速,此时牛顿运动定律基本适用,可以以为在它被减速的最后阶段,它做匀减速直线运动.随着电子的速度越来越大,接近光速时,相对论效应越来越大,质量加大,它不再做匀减速直线运动,牛顿运动定律不再适用.3.【答案】B【解析】线速度为v=∶角速度为ω=∶依据线速度和角速度的关系公式,有v=ωr∶卫星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,依据牛顿第二定律,有G=mvω∶联立解得M=,应选项B正确.4.【答案】B【解析】三星应该在同不时线上,并且两小星体在大星体相对的两侧,只要这样才干使某一小星体遭到大星体和另一小星体的引力的合力提供向心力.由G+G=mr2,解得小星体的周期T=,所以选项B正确.5.【答案】C【解析】在地球上:h=某天体上;h′=由于=k所以=k依据G=mg,G=mg′可知=又由于=k联立得:=k6.【答案】A【解析】由向心力公式=,=,两式联立,得v2=v;由T2=,T=,两式联立,得T2=T,故A项正确.7.【答案】D【解析】环的外缘颗粒绕土星做圆周运动,依据万有引力提供向心力,列出等式:G=mR()2M=,其中R为轨道半径,大小为1.4×105km,T为周期,约为14 h.代入数据得:M≈6.4×1026kg.8.【答案】A【解析】取飞船为研讨对象,由G=mR及M=πR3ρ,知ρ=,应选A.9.【答案】C【解析】天然卫星绕地球做匀速圆周运动,依据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有:G=m=mω2r=m()2r=ma解得:v=∶T=2π∶a=∶由∶∶∶式可以知道,天然卫星的轨道半径越大,线速度越小、周期越大、减速度越小,由于甲卫星的高度大,轨道半径大,故甲卫星的线速度小、周期大,减速度小;第一宇宙速度是近地圆轨道的盘绕速度,也是圆轨道运转的最大速度;那么C正确;甲只能在赤道上空,那么D错误,应选C.10.【答案】A【解析】设冥王星和卡戎的质量区分为m1和m2,轨道半径区分为r1和r2,它们之间的距离为L.冥王星和卡戎绕它们连线上的某点做匀速圆周运动,转动周期和角速度相反,选项B错误;关于冥王星有=m1ω2r1,关于卡戎有=m2ω2r2,可知m1ω2r1=m2ω2r2,故==,选项A正确;又线速度v=ωr,故线速度大小之比==,选项C错误;因两星的向心力均由它们之间的万有引力提供,故大小相等,选项D错误.11.【答案】C【解析】依据开普勒第三定律,=k,k为常量,火星与木星公转的半径不等,所以火星与木星公转周期不相等,故A错误;开普勒第二定律:对每一个行星而言,太阳与行星的连线在相反时间内扫过的面积相等.行星在此椭圆轨道上运动的速度大小不时变化,故B错误;相反时间内,太阳行星的连线在相反时间内扫过的面积相等是对同一个行星而言,故D错误;开普勒第一定律的内容为一切行星区分沿不同大小的椭圆轨道绕太阳运动,太阳处于椭圆的一个焦点上,故C正确.12.【答案】A【解析】设该星球外表重力减速度为g,小球落地时间为t,抛出的金属小球做平抛运动,依据平抛运动规律得aR=gt2,bR=v0t,联立以上两式解得g=,第一宇宙速度即为该星球地表卫星线速度,依据地表卫星重力充任向心力得mg=m,所以第一宇宙速度v===v0,应选项A正确.13.【答案】D【解析】由G=m得r=,可知轨道半径与卫星质量有关,A错.同步卫星的轨道平面必需与赤道平面重合,即在赤道上空运转,不能在北京上空运转,B错.第一宇宙速度是卫星在最低圆轨道上运转的速度,而同步卫星在高轨道上运转,其运转速度小于第一宇宙速度,C错.所谓〝同步〞就是卫星坚持与空中赤道上某一点相对运动,所以同步卫星的角速度与地球自转角速度相反,D对.14.【答案】B【解析】由于g是地球外表处的重力减速度,R是地球半径,都是定值,依据v=可得盘绕速度与轨道半径的平方根成正比,B正确,A、D错误;虽然r越大,v越小,但把卫星发射到越远的中央火箭会有更多的动能转化为重力势能,需求的发射速度就越大,C错误.15.【答案】D【解析】依据万有引力定律F=G,且A、B的质量相反,可知,间距越大的,引力越小,因此A物体遭到的万有引力大于B物体遭到的万有引力,故A错误;由an=ω2r,因A与B的角速度相反,当半径越大时,那么向心减速度越大,故B错误;A在地球外表,不是盘绕地球做匀速圆周运动,因此不满足开普勒第三定律,故C错误;依据v=ωr,可知,B点线速度最大,而C的线速度最小,因此A与B的线速度之比,C与B的线速度之比,均小于1,再依据同步卫星轨道半径约是地球半径的5.7倍,那么=,C为地球外表上北纬60°的物体,那C轨道半径为地球半径的一半,那么=,因此=,故D正确.16.【答案】ABC【解析】依据开普勒第三定律=k,可判别嫦娥三号卫星在轨道∶上的运转周期小于在轨道∶上的运转周期,A正确;由于P点是远地点,Q点是近地点,故从P点到Q点的进程中速率不时增大,B正确;依据卫星变轨特点可知,卫星在P点从圆形轨道∶进入椭圆轨道∶要减速,C正确;依据牛顿第二定律和万有引力定律可判别在P点,卫星的减速度是相反的,D错误.17.【答案】ABC【解析】地球自转角速度增大,物体遭到的万有引力不变,选项A正确;在两极,物体遭到的万有引力等于其重力,那么其重力不变,选项B正确,D错误;而对放在赤道空中上的物体,F万=G+mω2R,由于ω增大,那么G重减小,选项C正确.重18.【答案】BCD19.【答案】AD【解析】〝天宫二号〞从B点沿椭圆轨道向A点运转的进程中,速度是变大的,故遭到的地球引力为动力,所以A正确;在B点〝天宫二号〞发生的减速度都是由万有引力发生的,由于同在B 点万有引力大小相等,故不论在哪个轨道上运动,在B点时万有引力发生的减速度大小相等,故B 错误;〝天宫二号〞在椭圆轨道的B点的减速后做离心运动才干进入预定圆轨道,故〝天宫二号〞在椭圆轨道的B点的速度小于在预定圆轨道的B点的速度,故C错误;〝天宫二号〞在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,故周期为T=,依据万有引力提供向心力G=m,得地球的质量M==,故D正确.20.【答案】AC【解析】设地球轨道半径为R,〝天宫一号〞的轨道半径为r,运转周期为T,地球密度为ρ,那么有=m()2r,M=ρ·,解得ρ=,A正确;轨道半径小,运动速度大,B错误;〝同步卫星〞和〝倾斜同步卫星〞周期相反,那么轨道半径相反,轨道平面不同,C正确;〝嫦娥一号〞绕月球运动,与地球距离大于同步卫星与地球距离,D错误.21.【答案】-【解析】依据万有引力定律的计算公式,得F万=.物体的重力等于万有引力减去向心力,即mg=F万-F向=-.22.【答案】行星的质量行星和太阴间距离的二次方【解析】=k与F=得F=,再与=k联立消去T可以失掉F=,这个公式说明太阳对不同行星的引力与行星的质量成正比,与行星和太阴间距离的二次方成正比.23.【答案】TA=TC>TB v B>v C>v A【解析】卫星A为同步卫星,周期与C物体周期相等,依据卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力得周期T=2π,所以TA=TC>TB;AC比拟,角速度相等,由v=ωr,可知v A<v C;BC比拟,同为卫星,由天然卫星的速度公式v=,可知v B>v C,故TA=TC>TB,v B>v C>v A.24.【答案】大于【解析】25.【答案】大于【解析】26.【答案】将砝码挂在弹簧测力计上,测出弹簧测力计的读数F,由F=mg月,得g月=①在月球外表,砝码的重力应等于月球的引力,mg月=G,那么M=,②将①代入②,解得M==.故能测出月球的质量,用弹簧测力计测出砝码的重力F,依据表达式M=求出月球质量.【解析】将砝码挂在弹簧测力计上,测出弹簧测力计的读数F,由F=mg月,得g月=①在月球外表,砝码的重力应等于月球的引力,mg月=G,那么M=,②将①代入②,解得M==.故能测出月球的质量,用弹簧测力计测出砝码的重力F,依据表达式M=求出月球质量.27.【答案】(1)(2)(3)【解析】这两颗星必需各自以一定的速度绕某一中心转动才不至于因万有引力而被吸引在一同,从而坚持两星间距离L不变,且两者做匀速圆周运动的角速度ω必需相反.如下图,两者轨迹圆的圆心为O,圆半径区分为R1和R2.由万有引力提供向心力,有G=m1ω2R1①G=m2ω2R2②(1)由,得=.(2)由于v=ωR,所以==.(3)由几何关系知R1+R2=L③联立①②③式解得ω=.。

高中物理 第6章《万有引力与航天》单元综合测评(含解析)新人教版必修2

高中物理 第6章《万有引力与航天》单元综合测评(含解析)新人教版必修2

第6章《万有引力与航天》单元综合测评(时间:90分钟满分:100分)第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题有12小题,每小题4分,共48分.请将答案填写在答题栏内)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解析:地心说是错误的,故A错;月球是地球的卫星,绕地球一周的周期是一个月,故D错;由开普勒定律可知B错,C正确,故答案选C.答案:C2.由于地球的自转,使得静止在地面的物体绕地轴做匀速圆周运动.对于这些做匀速圆周运动的物体,以下说法正确的是( )A.向心力都指向地心B.速度等于第一宇宙速度C.加速度等于重力加速度D.周期与地球自转的周期相等解析:本题重点考查了地球上的物体做匀速圆周运动的知识.由于地球上的物体随着地球的自转做圆周运动,则其周期与地球的自转周期相同,D正确,不同纬度处的物体的轨道平面是不相同的,如图,m处的物体的向心力指向O′点,选项A错误;由于第一宇宙速度是围绕地球运行时,轨道半径最小时的速度,即在地表处围绕地球运行的卫星的速度,则选项B错误;由图可知,向心力只是万有引力的一个分量,另一个分量是重力,因此加速度不等于重力加速度,选项C错误.答案:D3.设地球半径为R,第一宇宙速度为v,则在地球上以2v的速度发射一卫星,则此卫星将( ) A.在离地球表面2R的轨道运行B.在离地球表面2R的轨道运行C.将脱离地球绕太阳运行成为一行星D.将脱离太阳成为一恒星解析:地球第一宇宙速度为7.9 km/s,若以2v=15.8 km/s的速度发射,则11.2 km/s<2v<16.7 km/s,所以将脱离地球绕太阳运行成为一行星.答案:C4.(多选题)可以发射一颗这样的人造地球卫星,使其圆轨道 ( )A.与地球表面上某一纬度线(非赤道)是共面同心圆B.与地球表面上某一经度线所决定的圆是共面同心圆C.与地球表面上的赤道线是共面同心圆,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同心圆,但卫星相对地球表面是运动的解析:人造卫星绕地球做圆周运动所需的向心力是万有引力提供的,人造卫星受地球的引力一定指向地心,所以任何人造卫星的稳定轨道平面都是通过地心的.A选项所述的卫星不能满足这个条件,A 错.B选项所述的卫星虽然满足这个条件,但是由于地球在自转,经线所决定的平面也在转动,这样的卫星又不可能有与地球自转同方向的速度,所以不可能始终在某一经线所决定的平面内,如图所示,故B项也错.无论高低如何,轨道平面与地球赤道平面重合的卫星都是存在的,C选项所述卫星就是地球同步卫星,而D项所述卫星不是同步卫星,故C、D项都对.答案:CD5.宇宙飞船到了月球上空后以速度v绕月球做圆周运动,如图所示,为了使飞船落在月球上的B点,在轨道A点,火箭发动器在短时间内发动,向外喷射高温燃气,喷气的方向应当是( )A.与v的方向一致B.与v的方向相反C.垂直v的方向向右D.垂直v的方向向左解析:因为要使飞船做向心运动,只有减小速度,这样需要的向心力减小,而此时万有引力大于所需向心力,所以只有向前喷气,使v 减小,从而做向心运动,落到B 点,故A 正确.答案:A6.不可回收的航天器在使用后,将成为太空垃圾.如图所示是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图,对此有如下说法,正确的是( )A .离地越低的太空垃圾运行周期越大B .离地越高的太空垃圾运行角速度越小C .由公式v =gr 得,离地越高的太空垃圾运行速率越大D .太空垃圾一定能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞解析:设地球质量为M ,垃圾质量为m ,垃圾的轨道半径为r .由牛顿第二定律可得:G Mm r2=m (2πT)2r ,垃圾的运行周期:T =2πr 3GM,由于π、G 、M 是常数,所以离地越低的太空垃圾运行周期越小,故A 错误;由牛顿第二定律可得:G Mm r2=mω2r ,垃圾运行的角速度ω=GMr 3,由于G 、M 是常数,所以离地越高的垃圾的角速度越小,故B 正确;由牛顿第二定律可得:G Mm r 2=m v 2r,垃圾运行的线速度v =GMr ,由于G 、M 是常数,所以离地越高的垃圾线速度越小,故C 错误;由线速度公式v =GM r可知,在同一轨道上的航天器与太空垃圾线速度相同,如果它们绕地球飞行的运转方向相同,它们不会碰撞,故D 错误.答案:B7.原香港中文大学校长、被誉为“光纤之父”的华裔科学家高锟和另外两名美国科学家共同分享了2009年度的诺贝尔物理学奖.早在1996年中国科学院紫金山天文台就将一颗于1981年12月3日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为“高锟星”.假设“高锟星”为均匀的球体,其质量为地球质量的1k ,半径为地球半径的1q,则“高锟星”表面的重力加速度是地球表面重力加速度的( )A.q kB.k qC.q 2kD.k 2q解析:根据黄金代换式g =Gm 星R 2,并利用题设条件,可求出C 项正确.答案:C8.卫星在到达预定的圆周轨道之前,运载火箭的最后一节火箭仍和卫星连接在一起(卫星在前,火箭在后),先在大气层外某一轨道a 上绕地球做匀速圆周运动,然后启动脱离装置,使卫星加速并实现星箭脱离,最后卫星到达预定轨道b ,关于星箭脱离后,下列说法正确的是( )A .预定轨道b 比某一轨道a 离地面更高,卫星速度比脱离前大B .预定轨道b 比某一轨道a 离地面更低,卫星的运行周期变小C .预定轨道b 比某一轨道a 离地面更高,卫星的向心加速度变小D .卫星和火箭仍在同一轨道上运动,卫星的速度比火箭大解析:火箭与卫星脱离时,使卫星加速,此时G Mm r 2<m v 2r,卫星将做离心运动,到达比a 更高的预定轨道;由G Mmr 2=ma n 得a n =Mm r2,即r 越大,卫星的向心加速度越小.答案:C9. “神舟十号”绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列事件不可能发生的是( ) A .航天员在轨道舱内能利用弹簧拉力器进行体能锻炼 B .悬浮在轨道舱内的水呈现圆球状C .航天员出舱后,手中举起的五星红旗迎风飘扬D .从飞船舱外自由释放的伴飞小卫星与飞船的线速度相等解析:“神舟十号”在绕地球做匀速圆周运动的过程中处于完全失重状态,在该状态下,一切由重力产生的物理现象都将消失,靠重力才能使用的仪器也不能使用;弹簧拉力器不是靠重力工作的,其工作原理与其本身劲度系数有关,所以即使其处于完全失重状态也不影响使用,选项A 可能发生,不符合题意;悬浮在轨道舱内的水不受重力的影响,其在液体表面张力的作用下会呈现圆球状,所以选项B 可能发生,不符合题意;太空中无空气也就无风,五星红旗不可能迎风飘扬,选项C 符合题意;从飞船舱外自由释放的伴飞小卫星与飞船的轨道半径相同,线速度相等,选项D 可能发生,不符合题意.本题答案为C.答案:C10.宇宙中两个星球可以组成双星,它们只在相互间的万有引力作用下,绕球心连线的某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,则下列说法错误的是( )A .双星间的万有引力减小B .双星做圆周运动的角速度增大C .双星做圆周运动的周期增大D .双星做圆周运动的半径增大解析:距离增大万有引力减小,A 正确;由m 1r 1ω2=m 2r 2ω2及r 1+r 2=r 得r 1=m 2r m 1+m 2,r 2=m 1rm 1+m 2,可知D 正确.F =G m 1m 2r 2=m 1r 1ω2=m 2r 2ω2,r 增大F 减小,因r 1增大,故ω减小,B 错;由T =2πω知C 正确.答案:B11.下面是地球、火星的有关情况比较.) A .地球公转的线速度小于火星公转的线速度 B .地球公转的向心加速度大于火星公转的向心加速度 C .地球的自转角速度小于火星的自转角速度 D .地球表面的重力加速度大于火星表面的重力加速度解析:地球和火星都绕太阳公转,由G Mm r 2=m v 2r,得v =GMr,地球公转的半径小,故地球公转的线速度大,A 项错误;由G Mmr2=ma ,得地球公转的向心加速度大于火星公转的向心加速度,B 项正确;地球自转周期小于火星,由ω=2πT得地球的自转角速度大于火星的自转角速度,C 项错误;由于题目没有给出地球和火星的质量及相应的半径,故不能比较它们表面的重力加速度,D 项错误.答案:B12.(多选题)下表是卫星发射的几组数据,其中发射速度v 0是燃料燃烧完毕时火箭具有的速度,之后火箭带着卫星依靠惯性继续上升,到达指定高度h 后再星箭分离,分离后的卫星以环绕速度v 绕地球运动.根据发射过程和表格中的数据,下面哪些说法是正确的( )A.B .离地越高的卫星机械能越大 C .离地越高的卫星环绕周期越大D .当发射速度达到11.18 km/s 时,卫星能脱离地球到达宇宙的任何地方解析:由机械能守恒定律知,A 正确.对B 选项,由于卫星的机械能除了与高度有关外,还与质量有关,所以是错误的;由G Mm r 2=m 4π2T2r 知,离地面越高的卫星周期越大,C 正确;从列表中可以看出,11.18 km/s 的发射速度是第二宇宙速度,此速度是使卫星脱离地球围绕太阳运转,成为太阳的人造行星的最小发射速度,但逃逸不出太阳系,D 错误.答案:AC第Ⅱ卷(非选择题,共52分)二、计算题(本题共4小题,共52分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13.(10分)“嫦娥三号”探测器在西昌发射中心发射成功.“嫦娥三号”经过几次成功变轨以后,探测器状态极其良好,成功进入绕月轨道.“嫦娥三号”探测器在月球表面预选着陆区域成功着陆,标志我国已成为世界上第三个实现地外天体软着陆的国家.设“嫦娥三号”探测器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 ,已知月球表面的重力加速度为g 、月球半径为R ,引力常量为G ,则(1)探测器绕月球运动的向心加速度为多大; (2)探测器绕月球运动的周期为多大. 解析:(1)对于月球表面附近的物体有GMmR 2=mg 根据牛顿第二定律有GMm ′R +h 2=m ′a解得a =gR 2R +h2(2)万有引力提供探测器做匀速圆周运动的向心力有GMm ′R +h 2=m ′(2πT)2(R +h ) 解得T =2πR +h3gR 2.答案:(1)gR 2R +h2(2)2πR +h 3gR 214.(13分)晴天晚上,人能看见卫星的条件是卫星被太阳照着且在人的视野之内,一个可看成漫反射体的人造地球卫星的圆形轨道与赤道共面,卫星自西向东运动,春分期间太阳垂直射向赤道,赤道上某处的人在日落后8小时时在西边的地平线附近恰能看到它,之后极快地变暗而看不到了,已知地球的半径R 地=6.4×106m .地面上的重力加速度为10 m/s 2.估算:(答案要求精确到两位有效数字)(1)卫星轨道离地面的高度; (2)卫星的速度大小.解析:(1)根据题意作出如图所示由题意得∠AOA ′=120°,∠BOA =60°,由此得 卫星的轨道半径r =2R 地,①卫星距地面的高度h=R地=6.4×106 m,②(2)由万有引力提供向心力得GMm r 2=mv 2r,③由于地球表面的重力加速度g =GMR 2地,④ 由③④得v =gR 2地r=gR 地2=10×6.4×1062m/s≈5.7×103m/s.答案:(1)6.4×106m (2) 5.7×103m/s15.(14分)某航天飞机在地球赤道上空飞行,轨道半径为r ,飞行方向与地球的自转方向相同,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 ,在某时刻航天飞机通过赤道上某建筑物的上方,求它下次通过该建筑物上方所需的时间.解析:用ω表示航天飞机的角速度,用m 、M 分别表示航天飞机及地球的质量, 则有GMm r2=mrω2. 航天飞机在地面上, 有G Mm R2=mg . 联立解得ω=gR 2r 3, 若ω>ω0,即飞机高度低于同步卫星高度,用t 表示所需时间, 则ωt -ω0t =2π 所以t =2πω-ω0=2πgR2r 3-ω0若ω<ω0,即飞机高度高于同步卫星高度,用t 表示所需时间,则ω0t -ωt =2π 所以t =2πω0-ω=2πω0-gR 2r 3答案:2πgR 2r 3-ω0或2πω0-gR 2r 316.(15分)在有“科学界奥斯卡”之称的美国《科学》杂志2003年度世界科技大突破评选中,物理学中的“证明宇宙是由暗物质和暗能量‘主宰’”的观点名列榜首,成为当今科技突破中的头号热点.世界科技的发展显示,暗物质、暗能量正成为天体物理学研究的重点.宇宙中的暗物质是不能直接观测到的东西,存在的依据来自子螺旋转的星系和星团,这些星系和星团以自身为中心高速旋转而没有飞散开去,仅靠自身质量产生的引力是远不足以把它们集合在一起的,一定存在暗物质,它的吸引力足以把这些旋转的星系牢牢抓住.根据对某一双星系统的光学测量确定该双星系统中每一个星体的质量都是M ,两者相距L (L 远大于星体的直径),它们正围绕两者连线的中点做圆周运动.(1)若没有其他物质存在,试推算该双星系统的运动周期T.aa (2)若实验上观测到的运动周期为T ′,且T ′∶T = 1∶N (N > 1),为了解释观测周期T ′和(1)中理论上推算的双星运动的周期T 不同,目前有一种理论认为,在宇宙中可能存在一种用望远镜也观测不到的暗物质.作为一种简化模型,我们假定在以这两个星体连线为直径的球体内均匀分布着这种暗物质,而不考虑其他暗物质的影响,试根据这一模型和上述观测结果确定该星系间这种暗物质的密度.解析:(1)双星均绕它们的连线中点做圆周运动,设运动的周期为T ,根据万有引力提供向心力,有:G M 2L 2 = M ·L 2·⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2 解得:周期T = πL 2LGM .(2)根据观测结果,星体运动的周期T ′ < T ,说明双星系统中受到的向心力大于本身的引力,故它还受到其他指向中心的作用力.由题意知,这一作用力来源于均匀分布的暗物质.均匀分布在球内的暗物质对双星系统的作用与一个质量等于球内暗物质的总质量M ′而位于中点处的质点相同,考虑到暗物质作用后双星的运动周期即为T ′,则有:G M 2L 2+G MM ′⎝ ⎛⎭⎪⎫L 22 =M ·L 2·⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT ′2 由题设条件可知,T ′∶T = 1∶N联立解得:M ′ = N -14M 设所求暗物质的密度为ρ,有:ρ·43π·⎝ ⎛⎭⎪⎫L 23 = N -14M 解得:ρ =3N -1M 2πL 3. 答案:(1)πL2L GM (2)3N -1M 2πL3 欢迎您的下载,资料仅供参考!。

第六章万有引力与航天单元测试

第六章万有引力与航天单元测试

高一物理第六章(万有引力定律)测试题(三)(测试时间:90分钟,评价分值:100分)第一卷一、选择题(本大题共10小题,每小题4分;共40分)1、如图所示,两个半径分别为r 1和r 2的球,质量均匀分布,分别为m 1和m 2,两球之间的距离为r ,则两球间的万有引力大小为( )A 、F=G m 1m 2r 2B 、F=G m 1m 2r 12C 、 F=G m 1m 2(r 1+r 2)2D 、F=G m 1m 2(r+r 1+r 2)2 2、假设地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n 倍,则( )A 、同步卫星的运行速度是第一宇宙速度的1/n 倍B 、同步卫星的运行速度是第一宇宙速度的1nC 、同步卫星的运行速度是地球赤道上的物体随地球自转的速度的n 2倍D 、同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的1/n 倍3、为了将已燃完燃料的推进火箭和“神舟”号飞船分开,采用引爆爆炸栓中的炸药,炸断螺栓,同时将飞船和火箭分别向前和向后推,从而使两者分离.则分离后飞船将( )A 、进人较低轨道B 、仍在原轨道C 、进人较高轨道飞行D 、以上三种情况都有可能4、美国媒体报道:美国研究人员最近在太阳系边缘新观测到了一个类行星天体,其直径估计在1600公里左右,有可能是自1930年发现冥王星以来人类在太阳系中发现的最大天体__—太阳的第十大行星.若万有引力恒量用G 表示,该行星天体的球体半径用r 、质量用m 表示,该行星天体到太阳的平均距离用R 表示,太阳的质量用M 表示,且把该类行星天体的轨道近似地看做圆,则该天体运行的公转周期T 为( )A 、2πR 3GM B、2πr 3GM C、2πR 3Gm D、2πr 3GM5、两颗人造卫星A 、B 绕地球做圆周运动,周期之比为,则轨道半径之比和运动速率之比分别为( )A 、R A RB =41 ;v A v B =12 B 、R A R B =41 ;v A v B =21C 、R A R B =14 ;v A v B =12D 、R A R B =14 ;v A v B =216、(2006年杭州市第一次高考科目教学质量检测)2005年10月12日,“神舟”六号顺利升空入轨.14日5时56分,“神舟”六号飞船进行轨道维持,飞船发动机点火工作了6.5s 。

第六章《万有引力与航天》单元测试题

第六章《万有引力与航天》单元测试题

第六章《万有引力与航天》单元测试题(时间:70分钟,满分:100分)班级:姓名:、单项选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.)1.甲、乙两个质点间的万有引力大小为倍,同时,它们之间的距离减为原来的A. FB. FI2F,若甲物体的质量不变,乙物体的质量增加到原来的1/2,则甲、乙两物体间的万有引力大小将变为(2 .关于第一宇宙速度,下列说法正确的是()A. 它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度B. 它是人造地球卫星在近地圆形轨道上的运行速度C. 它是能使卫星进入近地圆形轨道的最大发射速度D. 它是卫星在椭圆轨道上运行时近地点的速度3 .据报道,嫦娥一号”和嫦娥二号”绕月飞行器的圆形工作轨道距月球表面分别约为200 km和100 km,运行速率分别为V1和V2•那么,w和V2的比值为(月球半径取1700 km)()4 •由于通信和广播等方面的需要,许多国家发射了地球同步轨道卫星,这些卫星的()A.质量可以不同B.轨道半径可以不同5.质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动.已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为则航天器的()G,不考虑月球自转的影响,C.运行周期B.角速度3= gRGmD.向心加速度a="RT6 .两颗靠得较近的天体组成双星,它们以两者连线上某点为圆心做匀速圆周运动,因而不会由于相互的引力作用被吸到一起,下面说法中正确的是()A. 它们做圆周运动的角速度之比,与它们的质量之比成反比B. 它们做圆周运动的线速度之比,与它们的质量之比成正比C. 它们做圆周运动的向心力之比,与它们的质量之比成正比D. 它们做圆周运动的半径之比,与它们的质量之比成反比7•如图所示,嫦娥一号”卫星在椭圆轨道I的近地点P处(距地面600 km),将发动机短时点火,实施变轨,变轨后卫星进入远地点高度约为37万km的椭圆轨道n ,直接奔向月球,则卫星在近地点变轨后的运行速度()A. 小于km/s 护"B. 大于km/s,小于km/s nC. 大于km/sD. 大于km/s,小于km/s .........&为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动, 周期为「,总质量为m1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为「2的圆轨道上运动, 此时登陆舱的质量为m2,则()4 n「3十、、 4 n门A.登陆舱的质量为M = G T?B. X星球表面的重力加速度为g x== T2A.线速度C. 登陆舱在r i 与r 2轨道上运动时的速度大小之比为D. 登陆舱在半径为「2轨道上做圆周运动的周期为9 •设想人类开发月球,不断把月球的矿藏搬运到地球上,假设经过长时间的开采后,地球仍可 看做是均匀的球体,月球仍沿开采前的圆周运动,则与开采前相比 ( ) A. 地球与月球间的万有引力将变大 B .地球与月球间的万有引力将变小C.月球绕地球运动的周期将变长 D .月球绕地球运动的周期将不变 10. 如图我国发射 神舟”号飞船时,先将飞船发送到一个椭圆轨道上,其近地点 M 距地面200 km ,远地点N 距地面340 km •进入该轨道正常运行时,通过 M 、N 点时的速率分别是 V i 、V 2.当某次 飞船通过N 点时,地面指挥部发出指令,点燃飞船上的发动机,使飞船在短时间内加速后进入离地面340 km 的圆形轨道,开始绕地球做匀速圆周运动.这时飞船的速率约为 V 3•比较飞船 在M 、N 、P 三点正常运行时(不包括点火加速阶段)的速率大小和加速度大小,下列结论正确 的是( )A. v i >V 3>V 2,a i >a 3>a 2B. V i >V 2>V 3, a i >a 2= a 3C. V i >V 2 = V 3,a i >a 2>a 3D . V i >V 3>V 2, a i >a 2= a 3i2.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倍,则该行星的自转周期约为 ( )A . 6小时B . i2小时C . 24小时D . 36小时 二、填空题(共i8分。

高一物理人教版必修二-第六章-万有引力与航天单元练习题(含答案)

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第六章万有引力与航天一、单选题1.“嫦娥三号”探测器由“长征三号”乙运载火箭从西昌卫星发射中心发射, 首次实现月球软着陆和月面巡视勘察. “嫦娥三号”的部分飞行轨道示意图如图所示. 假设“嫦娥三号”在圆轨道和椭圆轨道上运动时, 只受到月球的万有引力. 下列说法中正确的是( )A. “嫦娥三号”沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中, 速度逐渐变小B. “嫦娥三号”沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中, 月球的引力对其做负功C.若已知“嫦娥三号”在圆轨道上运行的半径、周期和引力常量, 则可计算出月球的密度D. “嫦娥三号”在椭圆轨道经过P点时和在圆形轨道经过P点时的加速度相等2.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, 在赤道的大小为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.“空间站”是科学家进行天文探测和科学实验的特殊而又重要的场所. 假设“空间站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运动, 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. 下列说法正确的有( )A. “空间站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度B. “空间站”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它向西运动D. 在“空间站”工作的宇航员因受到平衡力而在舱中悬浮或静止4.下列说法正确的是( )A. 以牛顿运动定律为基础的经典力学因其局限性而没有存在的价值B. 物理学的发展, 使人们认识到经典力学有它的适用范围C.相对论和量子力学的出现, 是对经典力学的全盘否定D. 经典力学对处理高速运动的宏观物体具有相当高的实用价值5.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.6.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7.2012年10月10日太空探索技术公司(SpaceX)的“龙”飞船已与国际空间站成功对接. “龙”飞船运抵了许多货物, 包括实验器材、备件、空间站宇航员所需的衣服和食品以及一个冰箱, 冰箱里还装有冰激凌, 下列相关分析中正确的是( )A. “龙”飞船的发射速度, 国际空间站的运行速度均小于第一宇宙速度B. “龙”飞船欲实现对接, 必须在国际空间站的后下方, 伺机喷气减速变轨, 实现对接C.“龙”飞船喷气加速前, “龙”飞船与国际空间站的加速度大小相等D. 空间站中收到的冰激凌处于完全失重状态8.设地球表面重力加速度为g0, 物体在距离地心4R(R是地球的半径)处, 由于地球的引力作用而产生的加速度为g, 则为( )A. 1B.C.D.9.关于地球的第一宇宙速度, 下列表述正确的是( )A. 第一宇宙速度是物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度B. 第一宇宙速度又叫脱离速度C. 第一宇宙速度跟地球的质量无关D. 第一宇宙速度跟地球的半径无关10.下列说法正确的是( )A. 伽利略在探究物体下落规律的过程中用到的科学方法是: 提出问题、猜想、数学推理、实验验证、合理外推、得出结论B. 牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例情况, 所以, 牛顿第一定律可以不学C. 牛顿在寻找万有引力的过程中, 他既没有利用牛顿第二定律, 也没有利用牛顿第三定律, 只利用了开普勒第三定律D.第谷通过自己的观测, 发现行星运行的轨道是椭圆, 发现了行星运动定律二、多选题11.(多选)“嫦娥一号”探月卫星发动机关闭, 轨道控制结束, 卫星进入地月转移轨道, 图中MN 之间的一段曲线表示转移轨道的一部分, P是轨道上的一点, 直线AB过P点且和两边轨道相切, 下列说法中正确的是( )A. 卫星在此段轨道上, 动能不变B. 卫星经过P点时动能最小C. 卫星经过P点时速度方向由P指向BD. 卫星经过P点时加速度为012.(多选)在物理学的发展过程中, 许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步. 下列表述符合物理学史实的是( )A.开普勒认为只有在一定的条件下, 弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比B. 伽利略用“月—地检验”证实了万有引力定律的正确性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. 牛顿认为在足够高的山上以足够大的水平速度抛出一物, 物体就不会再落回地球上13.(多选)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, 称之为双星系统.在浩瀚的银河系中, 多数恒星都是双星系统.设某双星系统P、Q绕其连线上的O点做匀速圆周运动, 如图所示.若PO>OQ, 则( )A. 星球P的质量一定大于Q的质量B. 星球P的线速度一定大于Q的线速度C. 双星间距离一定, 双星的质量越大, 其转动周期越大D. 双星的质量一定, 双星之间的距离越大, 其转动周期越大14.(多选)有a, b, c, d四颗地球卫星, a还未发射, 在地球赤道上随地球表面一起转动, b处于地面附近的近地轨道上做圆周运动, c是地球同步卫星, d是高空探测卫星, 各卫星排列位置如图所示, 则有( )A. a的向心加速度等于重力加速度gB. b在相同时间内转过的弧长最长C. c在4h内转过的圆心角是D. d的运动周期可能是30 h15.(多选)已知地球质量为M, 半径为R, 自转周期为T, 地球同步卫星质量为m, 引力常量为G.有关同步卫星, 下列表述正确的是( )A. 卫星距地面的高度为B. 卫星的运行速度小于第一宇宙速度C. 卫星运行时受到的向心力大小为GD. 卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度三、计算题16.经过天文望远镜长期观测, 人们在宇宙中已经发现了许多双星系统, 通过对它们的研究, 使我们对宇宙中物质的存在形式和分布情况有了较深刻的认识, 双星系统由两个星体组成, 其中每个星体的大小都远小于两星体之间的距离, 一般双星系统距离其他星体很远, 可以当作孤立系统来处理(即其它星体对双星的作用可忽略不计). 现根据对某一双星系统的光度学测量确定: 该双星系统中每个星体的质量都是m, 两者相距L, 它们正围绕两者连线上的某一点做匀速圆周运动.(1)试计算该双星系统的运动周期T1.(2)若实际中观测到的运动周期为T2,T2与T1并不是相同的, 目前有一种流行的理论认为, 在宇宙中可能存在一种观测不到的暗物质, 它均匀地充满整个宇宙, 因此对双星运动的周期有一定的影响. 为了简化模型, 我们假定在如图所示的球体内(直径看作L)均匀分布的这种暗物质才对双星有引力的作用, 不考虑其他暗物质对双星的影响, 已知这种暗物质的密度为ρ, 求T1∶T2.17.为了研究太阳演化进程, 需要知道太阳目前的质量M.已知地球半径R=6.4×106m, 地球质量m =6.0×1024kg, 日地中心的距离r=1.5×1011m, 地球表面处的重力加速度g=10 m/s2,1年约为3.2×107s, 试估算太阳目前的质量M.18.假设在半径为R的某天体上发射一颗该天体的卫星.若它贴近该天体的表面做匀速圆周运动的周期为T1, 已知万有引力常量为G.(1)则该天体的密度是多少?(2)若这颗卫星距该天体表面的高度为h, 测得在该处做圆周运动的周期为T2, 则该天体的密度又是多少?四、填空题19.牛顿运动定律和万有引力定律在_____、_________、__________的广阔的领域, 包括天体力学的研究中经受了实践的检验, 取得了巨大的成就.20.地球赤道上的物体A, 近地卫星B(轨道半径等于地球半径), 同步卫星C, 若用TA.TB.TC;vA.vB.vC;分别表示三者周期, 线速度, 则满足________, ________.21.宇航员在某星球表面, 将一小球从离地面h高处以初速v0水平抛出, 测出小球落地点与抛出点间的水平位移为s, 若该星球的半径为R, 万有引力常量为G, 则该星球表面重力加速度为__________, 该星球的平均密度为__________.22.两行星A和B各有一颗卫星a和b, 卫星的圆轨道接近各自行星表面, 如果两行星质量之比MA∶MB=2∶1, 两行星半径之比RA∶RB=1∶2, 则两个卫星周期之比Ta∶Tb=________, 向心加速度之比为________.23.已知绕中心天体做匀速圆周运动的星体的轨道半径r, 运动周期为T,(1)中心天体的质量M=____;(2)若中心天体的半径为R, 则其平均密度ρ=____;(3)若星体在中心天体表面附近做匀速圆周运动, 则其平均密度ρ=____.答案解析1.【答案】D【解析】“嫦娥三号”沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中, 月球对卫星的引力做正功, 动能增大, 则速度增大, 故A.B错误;根据万有引力等于向心力, 有G =m , 得M=, 据此可知若已知“嫦娥三号”在圆轨道上运行的半径、周期和引力常量, 可求出月球的质量, 但月球的体积未知, 不能求出月球的密度, 故C错误;对于“嫦娥三号”, 有G =ma, a=, 在P点, M和r 相同, 则嫦娥三号在椭圆轨道经过P点时和在圆形轨道经过P点时的加速度相等, 故D正确. 2.【答案】B【解析】根据万有引力与重力的关系解题.物体在地球的两极时: mg0=G ;物体在赤道上时mg+m2R=G.以上两式联立, 解得地球的密度ρ=.故选项B正确, 选项A、C、D错误.3.【答案】A【解析】由v同步=, v空间站=, 则B错. 再结合v=ωr, 可知ω空间站>ω地球, 所以人观察到它向东运动, C错. 空间站的宇航员只受万有引力, 受力不平衡, 所以D错.4.【答案】B【解析】牛顿运动定律能够解决宏观物体的低速运动问题, 在生产、生活及科技方面起着重要作用;解决问题时虽然有一定误差, 但误差极其微小, 可以忽略不计;故经典力学仍可在一定范围内适用. 虽然相对论和量子力学更加深入科学地认识自然规律, 它是科学的进步, 但并不表示对经典力学的否定, 故选项B正确. A.C错误;经典力学不能用于处理高速运行的物体;故D错误.5.【答案】C【解析】在地球上: h=某天体上;h′=因为=k所以=k根据G =mg, G =mg′可知=又因为=k联立得: =k6.【答案】B【解析】根据开普勒第三定律可得=, 解得=≈, 因为T地=1年, 所以T火≈1.9年, 火星与地球转过的角度之差Δθ=2π时, 相邻再次相距最近, 故有( -)t=2π, 解得t≈2.1, 近似为2年, 故B正确.7.【答案】D【解析】第一宇宙速度是人造卫星的最小发射速度, 所以“龙”飞船的发射速度介于7.9 km/s与11.2 km/s之间, 故A错误;“龙”飞船欲实现对接, 必须在国际空间站的后下方, 伺机喷气加速做离心运动, 可以实现对接, 故B错误;“龙”飞船喷气加速前, 在国际空间站的后下方, 根据a =得“龙”飞船与国际空间站的加速度不相等, 故C错误;空间站中收到的冰激凌只受重力, 处于完全失重状态, 故D正确.8.【答案】D【解析】地球表面处的重力加速度和离地心高4R处的加速度均由地球对物体的万有引力产生, 所以有:地面上: G=mg0①离地心4R处: G=mg②由①②两式得=( )2=, 故D正确.9.【答案】A【解析】第一宇宙速度是物体在地面附近做匀速圆周运动的速度, A对, B错;根据G =m 得v =, 可见第一宇宙速度与地球的质量和半径有关, C.D错.10.【答案】A【解析】A项是伽利略在探究物体下落规律的过程中用到的科学方法, A正确;牛顿第一定律指出, 物体“不受外力”作用时的运动状态, 或者是静止不动, 或者是做匀速直线运动. 牛顿第二定律: 物体的加速度跟物体所受的合外力F成正比, 跟物体的质量成反比, 加速度的方向跟合外力的方向相同. B错误;牛顿在寻找万有引力的过程中, 他利用了牛顿第二定律, 牛顿第三定律和开普勒第三定律, C错误;开普勒在第谷观测数据的基础上总结出了行星运动三定律, D错误.11.【答案】BCD12.【答案】CD【解析】胡克认为只有在一定的条件下, 弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比, 故A错误;牛顿用“月-地检验”证实了万有引力定律的正确性, 故B错误;卡文迪许利用实验较为准确地测出了引力常量G的数值, 故C正确;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, 故D正确;故选C.D.13.【答案】BD【解析】根据万有引力提供向心力m1ωr1=m2ωr2, r1>r2, 所以m1<m2, 即P的质量一定小于Q的质量, 故A错误. 双星系统角速度相等, 根据v=ωr, 且PO>OQ, P的线速度大于Q的线速度, 故B正确. 设两星体间距为L, O点到P的距离为r1, 到Q的距离为r2, 根据万有引力提供向心力: =m1 r1=m2 r2, 解得周期T=2π, 由此可知双星的距离一定时, 质量越大周期越小, 故C错误;总质量一定, 双星之间的距离越大, 转动周期越大, 故D正确. 故选B.D.14.【答案】BCD【解析】a受到万有引力和地面支持力, 由于支持力等于重力, 与万有引力大小接近, 所以向心加速度远小于重力加速度, 选项A错误;由v=知b的线速度最大, 则在相同时间内b转过的弧长最长, 选项B正确;c为同步卫星, 周期Tc=24 h, 在4 h内转过的圆心角=·2π=, 选项C正确;由T=知d的周期最大, 所以Td>Tc=24 h, 则d的周期可能是30 h, 选项D正确.15.【答案】BD【解析】根据万有引力提供向心力, G =m (H+R), 卫星距地面的高度为H=-R, A错;根据G =m , 可得卫星的运行速度v=, 而第一宇宙速度为, 故B对;卫星运行时受到的向心力大小为Fn=G , C错;根据G =man, 可得卫星运行的向心加速度为an=G , 而地球表面的重力加速度为g=G , D 对.16.【答案】(1)T1=2π(2)T1∶T2=∶1【解析】(1)两星的角速度相同, 故F=mr1ω;F=mr2ω而F=G可得r1=r2①两星绕连线的中点转动, 则=m··ω解得ω1=②所以T1===2π③(2)由于暗物质的存在, 双星的向心力由两个力的合力提供, 则G+G=m·L·ω2④M为暗物质质量, M=ρV=ρ·π( )3⑤联立④⑤式得: ω=⑥T2==⑦联立③⑦式解得: T1∶T2=∶1⑧.17.【答案】1.90×1030kg【解析】地球绕太阳做圆周运动, 万有引力提供向心力, 根据万有引力定律和牛顿第二定律有G =mr ①对地球表面附近质量为m′的物体有G=m′g②联立①②两式解得M=≈1.90×1030kg.18.【答案】(1)(2)【解析】(1)设卫星的质量为m, 天体的质量为M, 卫星贴近天体表面运动时有G =m R, M=.根据数学知识可知天体的体积为V=πR3, 故该天体的密度为ρ===.(2)卫星距天体表面距离为h时, 忽略自转有:G=m(R+h)M=ρ===.19.【答案】宏观低速弱引力【解析】略20.【答案】TA=TC>TB v B>v C>v A【解析】卫星A为同步卫星, 周期与C物体周期相等, 根据卫星绕地球做圆周运动, 万有引力提供向心力得周期T=2π, 所以TA=TC>TB;AC比较, 角速度相等, 由v=ωr, 可知vA<vC;BC比较, 同为卫星, 由人造卫星的速度公式v=, 可知vB>vC,故TA=TC>TB, vB>vC>vA.21.【答案】(1)(2)【解析】(1)设该星球的密度为ρ、重力加速度为g, 小球在该星球表面做平抛运动则: 水平方向: s=v0t, 竖直方向: h=gt2, 联立得: g=.(2)该星球表面的物体受到的重力等于万有引力:mg=G , 该星球的质量为:M=ρ·πR3, 联立得:ρ=22.【答案】1∶48∶1【解析】卫星做圆周运动时, 万有引力提供圆周运动的向心力, 有: G=mR, 得T=2π.故=·=, 由G=ma, 得a=G,故=·=.23.【答案】(1)(2)(3)【解析】(1)根据万有引力提供圆周运动向心力有G =mr , 可得中心天体的质量M=.(2)根据密度公式可知, 中心天体的平均密度ρ===.(3)当星体在中心天体附近匀速圆周运动时有r=R, 所以中心天体的平均密度ρ=.Welcome To Download 欢迎您的下载, 资料仅供参考!。

高一物理人教版必修二第六章:万有引力与航天单元测试

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万有引力定律章节测试一.选择题(每题至少有一个正确选项)1.到目前为止,地球大气层以外空间中已有许多人造卫星,若将这些卫星的轨道都近似看作匀速圆周运动,则关于这些卫星的说法正确的是: ( )A.轨道所有平面都相同B.运行周期都相同.C.圆周轨道中心都是地球D.都是借助地球的万有引力提供的向心力.2.若一做圆周运动的人造卫星轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则: ( )A.根据公式v=rω,可得运动的线速度增大到原来的2倍.B.根据公式F=mv2/r,可得卫星所需的向心力将减小到原来的1/2.C.根据公式F=GMm/r2,可得地球提供的向心力将减小到原来的1/4.D.根据上述B和C中的公式可知卫星的线速度将减小到原来的/ 23.两颗人造卫星绕地做匀速圆周运动,线速度之比为V A:VB=1:2,则轨道半径之比和周期之比为: ( )A.RA:RB=1:4,TA:TB=8:1B.RA:RB=4:1 ,TA:TB=8:1C.RA:RB= 1:4,TA:TB=1:8D.RA:RB=4:1,TA:TB=1:84.若地球卫星绕地做匀速圆周运动,其实际绕行速度大小为: ( )A.一定大于7.9km/sB.一定小于7.9km/sC.一定等于7.9km/sD.介于7.9km/s和11.2km/s之间5.关于第一宇宙速度,下列说法中正确的是: ( )A.它是人造卫星绕地球运动的最小速度.B.它是圆形轨道上卫星运动的速度.C.它是卫星做圆形轨道运动的最大速度.D.它是能使卫星进入轨道的最大发射速度.6.地球同步卫星是指相对于地面不动的人造卫星: ( )A.它可以在地面上任意一点的正上方,且离地心的距离可按需要选择不同值.B.它的轨道平面是任意的,但它到地心的距离是一定的.C.它只能在赤道的正上方,但离地心的距离可按需要选择不同的值.D.它的轨道平面与赤道平面重合,且离地心的距离是一定的.7.人造卫星绕地面附近做匀速圆周运动,设地球半径为R,地面处的重力加速度为g,则卫星的:( )A.绕行线速度最大为B.绕行的周期最小值为2πC.在地面高为R处的绕行速度为/2D.在地面高为R处的周期为2π8.火星有两个卫星,一个是火卫一,另一个是火卫二,它们的轨道近似圆周,已知火卫一的周期为7小时39分,火卫二的周期为30小时18分,则下列说法正确的是: ( ) A.火卫一距火星表面近. B.火卫二的角速度较大.C.火卫一的运动速度较大. D.火卫二的向心加速度较大.9.宇宙飞船要与绕地飞行的空间站对接,飞船为了追上轨道空间站,可以采取的措施是: ( )A.只能在低轨道上加速. B.只能在高轨道上加速.C.只能在空间站轨道上加速. D.不论什么轨道,只要加速就行.10.如果人造卫星的天线断了,天线折断后将做: ( )A.自由落体运动. B.平抛运动.C.沿直线远离地球. D.继续和卫星一起沿原轨道运动.11.假设地球自转加快,仍静止在赤道附近的物体的变大的物理量是: ( )A.地球对物体的万有引力B.物体随地球自转的向心力.C.地面的支持力.D.角速度.12.若宇航员测出自己绕地球球心做匀速圆周运动的周期为T,离地面的高度为H,地球半径为R,则根据T,H,R 和引力常量G 宇航员不可能算出:( )A.地球的质量.B.地球的平均密度C.飞船所需的向心力D.飞船的线速度大小.13.某行星的质量是地球质量为m 倍,它的半径是地球的n 倍,若要在这个行星表面上发射发射它的卫星,那么卫星发射速度最小是: ( )A.7.9km/sB.11.2km/sC.7.9 km/sD.7.9 km/s14.有两个行星A和B,它们表面各有一个卫星绕行,分别是a 和b,如果两个卫星各自运行的周期相等,则下列说法正确的是: ( )A.两卫星的轨道半径相等 B.两行星的重力加速度相等C.两个行星的质量相等 D.两个行星的密度相等.15.设地表处的重力加速度为g,地球半径为R,人造卫星的圆形轨道半径为r,那么以下说法正确的是: ( )A.卫星在轨道上的向心加速度大小为gR 2/r 2B.卫星运行的速度大小为( R2g/R)1/2 C.卫星运行的角速度大小为(r 3/R 2g)1/2 D.卫星运行的周期为2π(r 3/R 2g)1/216.土星周围有一模糊不清的环,为了判断该环是连续物还是卫星群,又测出了环中各层的线速度V的大小和该层到土星中心的距离R,则以下判断正确的是: ( )A.若V与R成正比,则环为连续物. B.若V与R成反比,则环为连续物.C.若V2与R成正比,则环是卫星群. D.若V2与R成反比,则环为卫星群.17.两个天体有它们相互吸引力的作用下,绕它们连线上的某点做匀速圆周运动,则:( ) A.它们做圆周运动的角速度相等.B.它们做圆周运动的线速度之比与它们的质量成反比. C.它们做圆周运动的向心力之比与它们的质量成正比. D.它们做圆周运动的轨道半径之比与它们的质量成反比18.可以发射一颗人造卫星,使其圆形轨道: ( ) A.与地球表面上某一纬线圈(非赤道)是共面同心圆.B.与地球表面上某一经线圈所决定的圆是同心圆.C.与地球表面上的赤道线是共面同心圆,D.与地球表面上的赤道线是共面同心圆,且卫星相对地面是运动的.19.发射地球同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道1,点火加速后使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火加速将卫星送到同步圆轨道3,轨道1和2相切于Q点,轨道2和3相切于P点,则当卫星分别在1,2,3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上的角速度小于轨道1上的角速度.C.卫星在轨道1上经过Q点时的速度大于它在轨道2上经过Q点时的速度.D.卫星在轨道2上经过P点时的速度等于它在轨道3上经过P点时的速度.20.一颗人造卫星以初速度V发射后可绕地球做匀速圆周运动,若使发射速度为2V,则该卫星可能: ( )A.绕地球做匀速圆周运动,周期变大.B.绕地球运动,轨道变为椭圆.C.不绕地球运动而成为太阳系的一个人造行星.D.挣脱太阳引力束缚,飞到太阳系以外的宇宙空间.二.填空题21.一物体在地球表面重98N,现将它用弹簧秤悬挂在卫星内,若卫星到地面的高度与地球半径R相等,则它在卫星内受到的地球引力大小是________N,物体的质量是_______kg,弹簧秤的示数是__________N.22.有一小行星其密度与地球相同,若地球半径为6400km,小行星半径为32km,则在此小行星表面发射卫星的第一宇宙速度是____________km/s.(已知地球的第一宇宙速度为8km/s) 23.已知地球表面重力加速度是月球表面重力加速度的6倍.若在地球表面以速度V上抛一物体其上升高度为H,则在月球表面以相同的初速度V上抛此物体,其上升的最大高度是____________.24.已知某星球的半径为R,在星球表面h高处以速度V0水平抛出一物体,发生的水平位移为s,则此星球的第一宇宙速度是_________________.25.某星球的质量是地球质量的8倍,半径是地球半径的2倍,若一举重运动员在地球上最多能举起200kg的杠铃,则他在此星球上最多能举起___________kg的杠铃.26.已知地表处重力加速度是g,距地面高度为地球半径2倍处的重力加速度是________. 三计算题.27.地球表面重力加速度为g,地球半径为R,求距地面高度h=R处的人造卫星的线速度?角速度和周期各是多少?28.两颗靠得很近的恒星以相互引力作用下绕着它们连线上的某点以相同的角速度做匀速圆周运动,已知两颗星的质量为M和m,相距为L,求:1)两颗星转动中心的位置?2)转动周期?29.某人在一星球上以初速度V0竖直向上抛出一物体,经时间t后落到手中,已知星球半径为R,求该星球的第一宇宙速度表达式?选作题: 已知一物体质量为9kg,将它挂在火箭舱内的弹簧秤下随火箭一起以5m/s2加速度运动,运动一段时间后,弹簧秤的示数为85N,求此时火箭到地面的高度?(已知地球半径R=6400km,地球表面重力加速度g=10 m/s2)。

【试题】必修二第六章《万有引力与航天》单元测试题

【试题】必修二第六章《万有引力与航天》单元测试题

第六章 《万有引力与航天》单元测试题一、选择题1.关于万有引力和万有引力定律理解正确的有( ) A .不能看作质点的两物体之间不存在相互作用的引力 B .可看作质点的两物体间的引力可用F =221rm m G 计算 C .由F =221r m m G 知,两物体间距离r 减小时,它们之间的引力增大,紧靠在一起时,万有引力非常大D .引力常量的大小首先是由卡文迪许测出来的,且等于6.67×10-11N ·m 2 / kg 22.关于人造卫星所受的向心力F 、线速度v 、角速度ω、周期T 与轨道半径r 的关系,下列说法中正确的是( )A .由F =221r m m G可知,向心力与r ²成反比 B .由F =m r2v 可知,v ²与r 成反比C .由F =m ω²r 可知,ω²与r 成反比D .由F =mr T 224 可知,T 2与r 成反比3.两颗人造地球卫星都在圆形轨道上运动,它们的质量相等,轨道半径之比r 1∶r 2=2∶1,则它们的速度之比v 1∶v 2等于( )A .2∶1B .1∶2C .1∶2D .2∶14.设地球表面的重力加速度为g 0,物体在距地心4 R (R 为地球半径)处,由于地球的作用而产生的重力加速度为g ,则g ∶g 0为( )A .16∶1B .4∶1C .1∶4D .1∶165.假设人造卫星绕地球做匀速圆周运动,当卫星绕地球运动的轨道半径增大到原来的2倍时,则有( )A .卫星运动的线速度将增大到原来的2倍B .卫星所受的向心力将减小到原来的一半C .卫星运动的周期将增大到原来的2倍D .卫星运动的线速度将减小到原来的226.假设火星和地球都是球体,火星的质量M 1与地球质量M 2之比21M M = p ;火星的半径R 1与地球的半径R 2之比21R R = q ,那么火星表面的引力加速度g 1与地球表面处的重力加速度g 2之比21g g等于( ) A .2q p B .p q ² C .qpD .p q7.地球的第一宇宙速度约为8 km/s ,某行星的质量是地球的6倍,半径是地球的1.5倍。

高中物理第六章万有引力与航天单元检测卷含解析新人教版必修

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第六章单元检测卷(时间:90分钟满分:100分)一、选择题(本题共10个小题,每小题4分,共40分)1.第一宇宙速度是物体在地球表面附近环绕地球做匀速圆周运动的速度,则有( ) A.被发射的物体质量越大,第一宇宙速度越大B.被发射的物体质量越小,第一宇宙速度越大C.第一宇宙速度与被发射物体的质量无关D.第一宇宙速度与地球的质量有关2.美国的“大鸟”侦察卫星可以发现地面上边长仅为0.36m的方形物体,它距离地面高度仅有16km,理论和实践都表明:卫星离地面越近,它的分辨率就越高,那么分辨率越高的卫星( )A.向心加速度一定越大B.角速度一定越小C.周期一定越大D.线速度一定越大3.卫星在到达预定的圆周轨道之前,运载火箭的最后一节火箭仍和卫星连接在一起(卫星在前,火箭在后),先在大气层外某一轨道a上绕地球做匀速圆周运动,然后启动脱离装置,使卫星加速并实现星箭脱离,最后卫星到达预定轨道b,关于星箭脱离后,下列说法正确的是( )A.预定轨道b比某一轨道a离地面更高,卫星速度比脱离前大B.预定轨道b比某一轨道a离地面更低,卫星的运行周期变小C.预定轨道b比某一轨道a离地面更高,卫星的向心加速度变小D.卫星和火箭仍在同一轨道上运动,卫星的速度比火箭大4.火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆.已知火卫一的周期为7小时39分,火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比( ) A.火卫一距火星表面较近B.火卫二的角速度较大C.火卫一的运动速度较大D.火卫二的向心加速度较大5.火星探测项目是我国继神舟载人航天工程、嫦娥探月工程之后又一个重大太空探索项目.假设火星探测器在火星表面附近圆形轨道运行的周期为T1,神舟飞船在地球表面附近的圆形轨道运行周期为T2,火星质量与地球质量之比为p,火星半径与地球半径之比为q,则T1和T2之比为( )A.qp3B.1pq3C.pq3D.q3p6.把火星和地球都视为质量均匀分布的球体.已知地球半径约为火星半径的2倍,地球质量约为火星质量的10倍.由这些数据可推算出( )A.地球表面和火星表面的重力加速度之比为5∶1B.地球表面和火星表面的重力加速度之比为10∶1C.地球和火星的第一宇宙速度之比为5∶1D.地球和火星的第一宇宙速度之比为10∶17.有两颗质量相同的人造卫星,其轨道半径分别是r A、r B,且r A=r B/4,那么下列判断中正确的是( )A.它们的周期之比T A∶T B=1∶4 B.它们的线速度之比v A∶v B=8∶1 C.它们所受的向心力之比F A∶F B=8∶1 D.它们的角速度之比ωA∶ωB=8∶1 8.已知万有引力常量为G,在太阳系中有一颗行星的半径为R,若在该星球表面以初速度v0竖直上抛一物体,则该物体上升的最大高度为H.已知该物体所受的其他力与行星对它的万有引力相比较可忽略不计.则根据这些条件,可以求出的物理量是( )A.该行星的密度B.该行星的自转周期C.该星球的第一宇宙速度D.该行星附近运行的卫星的最小周期9.2009年2月11日,一颗美国商业卫星与一颗俄罗斯废弃的军用通信卫星在俄罗斯的西伯利亚北部上空790km处发生碰撞,两颗卫星的质量分别为450kg和560kg,若近似认为这两颗卫星的轨道为匀速圆周运动轨道,且相撞前两颗卫星都在各自预定的轨道上运行.则关于这两颗卫星的描述正确的是( )A.这两颗卫星均为地球同步卫星B.这两颗卫星的运行速度均大于7.9km/sC.这两颗卫星的运行周期是相同的D.这两颗卫星的向心加速度的大小是相同的10.图1如图1所示,卫星A、B、C在相隔不远的不同轨道上,以地心为中心做匀速圆周运动,且运动方向相同,若某时刻三颗卫星恰好在同一直线上,则当卫星B经过一个周期时,下列关于三颗卫星的位置说法中正确的是( )A.三颗卫星的位置仍然在同一条直线上B.卫星A位置超前于B,卫星C位置滞后于BC.卫星A位置滞后于B,卫星C位置超前于BD.由于缺少条件,无法确定它们的位置关系题1234567891011.火星的半径是地球半径的1/2,火星质量约为地球质量的1/10,忽略火星和地球的自转,如果地球上质量为60kg的人到火星上去,则此人在火星表面的质量是________kg,所受的重力是________N;在火星表面上由于火星的引力产生的加速度是________m/s2.在地球表面上可举起60 kg杠铃的人,到火星上用同样的力可举起质量是________kg 的杠铃.(g取9.8 m/s2)12.1969年7月21日,美国宇航员阿姆斯特朗在月球上留下了人类第一只脚印,迈出了人类征服月球的一大步.在月球上,如果阿姆斯特朗和同伴奥尔德林用弹簧秤称量出质量为m的仪器的重力为F;而另一位宇航员科林斯驾驶指令舱,在月球表面附近飞行一周,记下时间为T,根据这些数据写出月球质量的表达式M=________.三、计算题(本题共4个小题,共44分)13.(10分)2008年10月我国发射的“月球探测轨道器”LRO,每天在距月球表面50km的高空穿越月球两极上空10次.若以T表示LRO在离月球表面高h处的轨道上做匀速圆周运动的周期,以R表示月球的轨道半径,求:(1)LRO运行时的加速度a;(2)月球表面的重力加速度g.14.(10分)已知一只静止在赤道上空的热气球(不计气球离地高度)绕地心运动的角速度为ω0,在距地面h高处圆形轨道上有一颗人造地球卫星.设地球质量为M,半径为R,热气球的质量为m,人造地球卫星的质量为m1.根据上述条件,有一位同学列出了以下两个式子:对热气球有:G Mm R2=mω20R 对人造地球卫星有:GMm 1R +h2=m 1ω2(R +h )进而求出了人造地球卫星绕地球运行的角速度ω.你认为这个同学的解法是否正确?若认为正确,请求出结果;若认为不正确,请补充一 个条件后,再求出ω.15.(12分)2005年10月12日,我国成功地发射了“神舟六号”载人飞船,飞船进入轨道运行若干圈后成功实施变轨进入圆轨道运行,经过了近5天的运行后,飞船的返回舱顺利降落在预定地点.设“神舟六号”载人飞船在圆轨道上绕地球运行n 圈所用的时间为t ,若地球表面重力加速度为g ,地球半径为R ,求: (1)飞船的圆轨道离地面的高度; (2)飞船在圆轨道上运行的速率.16.(12分)A 、B 两颗卫星在同一轨道平面内绕地球做匀速圆周运动.地球半径为R ,A 卫星离地面的高度为R ,B 卫星离地面高度为3R ,则: (1)A 、B 两卫星周期之比T A ∶T B 是多少?(2)若某时刻两卫星正好通过地面同一点的正上方,则A 卫星至少经过多少个周期两卫星相距最远?第六章 万有引力与航天1.CD [第一宇宙速度v =GMR与地球质量M 有关,与被发射物体的质量无关.] 2.AD [由万有引力提供向心力有GMm r 2=m v 2r =mω2r =m 4π2T 2r =ma n ,可得a n =GM r2,r 越小,a n 越大,A 正确;v =GMr ,r 越小,v 越大,D 正确;ω=GMr 3,r 越小,ω越大,B 错误;T =4π2r3GM,r 越小,T 越小,C 错误.]3.C [火箭与卫星脱离时,使卫星加速,此时G Mm r 2<m v 2r,卫星将做离心运动,到达比a更高的预定轨道;由G Mmr 2=ma n 得a n =GM r2,即r 越大,卫星的向心加速度越小.]4.AC [由万有引力提供向心力可得G Mm r 2=m (2πT )2r ,即T 2=4π2r 3GM,知选项A 是正确的;同理可得v 2=GM r ,知选项C 是正确的;由ω=2πT 知选项B 是错误的;由a n =F 万m =GMm r 2m =GM r2,可知选项D 是错误的.]5.D [设中心天体的质量为M ,半径为R ,当航天器在星球表面飞行时,由G Mm R2=m (2πT)2R和M =ρV =ρ·43πR 3解得ρ=3πGT2,即T =3πρG∝1ρ,又因为ρ=M V =M 43πR 3∝MR 3,所以T ∝R 3M .代入数据得T 1T 2=q 3p.选项D 正确.] 6.C [设地球质量为M ,半径为R ,火星质量为M ′,半径为R ′,根据万有引力定律有G Mm R 2=mg ,G M ′m ′R ′2=m ′g ′,g g ′=MR ′2M ′R 2=52, 又G Mm R 2=mv 2R,v =GMR,同理有v ′=GM ′R ′,vv ′=MR ′M ′R=5,故选C.] 7.D [由G Mm r 2=ma n =m v 2r =mω2r =m 4π2T2r 知D 对.]8.ACD [由题意知,行星表面的重力加速度g =v 202H ,而g =G M R 2,所以M =v 20R22GH,密度ρ=M43πR 3=3v 28πGHR ,A 对.第一宇宙速度v =gR =v 20R2H =v 0R2H,C 对.行星附近卫星的最小周期T =2πrv=2πR g =2πv 02RH ,D 对.] 9.CD [俄罗斯的西伯利亚北部在北半球,经过其上空的卫星是非同步卫星,A 错;因其轨道半径大于地球半径,故运行速度均小于7.9 km/s ,B 错;因轨道半径相同,所以它们的周期是相同的,向心加速度的大小也相同,C 、D 正确.]10.B [由G Mm r 2=m 4π2T2r 得T =2πr 3GM,因r A <r B <r C ,故T A <T B <T C ,B 对.] 11.60 235.2 3.92 150解析 人在地球上质量为60kg ,到火星上质量仍为60kg.忽略自转时,火星(地球)对物体的引力就是物体在火星(地球)上所受的重力,则人在火星上所受的重力为mg 火=G M 火m R 2火=G 110M 地m14R 2地==25mg 地=235.2N火星表面上的重力加速度为g 火=25g 地=3.92m/s 2人在地球表面和在火星表面用同样的力举起物体的重力相等,设在火星上能举起物体的质量为m ′,则有mg 地=m ′g 火,m ′=g 地g 火m =9.83.92×60kg=150kg 12.T 4F 316π4Gm3 解析 在月球表面质量为m 的物体重力近似等于物体受到的万有引力.设月球的半径为R ,则由F =GMmR2,得R =GMm F① 设指令舱的质量为m ′,指令舱在月球表面飞行,其轨道半径等于月球半径,做圆周运动的向心力等于万有引力,则有GMm ′R 2=m ′(2πT)2R ② 由①②得M =T 4F 316π4Gm3.13.(1)(R +h )4π2T2 (2)4π2R +h 3T 2R 2解析 (1)LRO 运行时的加速度 a =(R +h )ω2=(R +h )4π2T2.①(2)设月球的质量为M ,LRO 的质量为m ,根据万有引力定律与牛顿第二定律有G Mm R +h2=ma ②在月球表面附近的物体m ′受的重力近似等于万有引力,即G Mm ′R 2=m ′g ③ 由①②③式得g =4π2R +h 3T 2R2.14.见解析解析 不正确.热气球不同于人造卫星,热气球静止在空中是因为浮力与重力平衡,它绕地心运动的角速度应等于地球自转的角速度.(1)若补充地球表面的重力加速度为g ,可以认为热气球受到的万有引力近似等于其重力,则有G Mm R2=mg与第二个等式联立可得ω=R R +hgR +h.(2)若补充同步卫星的离地高度为H ,有:GMm ′R +H2=m ′ω20(R +H )与第二个等式联立可得ω=ω032R H R h15.(1)3gR 2t 24π2n 2-R (2)32πngR 2t解析 (1)飞船在轨道上做圆周运动,运动的周期T =tn,设飞船做圆周运动距地面的高度为h ,飞船的质量为m ,万有引力提供飞船做圆周运动的向心力,即GMm R +h2=m4π2R +hT 2,而地球表面上质量为m ′的物体受到的万有引力近似等于物体的重力,即GMm ′R 2=m ′g ,联立解得h =3gR 2t 24π2n2-R . (2)飞船运行的速度v =2πR +hT ,所以v =32πngR 2t. 16.(1)1∶2 2 (2)0.77 解析 (1)由T =4π2r3GM得T A =4π22R3GM,T B =4π24R3GM,所以T A ∶T B =1∶2 2.(2)设经过时间t 两卫星相距最远,则t T A =t T B +12即t T A =t 22T A +12,所以t =4+27T A ≈0.77T A ,故A 卫星至少经过0.77个周期两卫星相距最远.。

最新人教版高中物理必修2第六章《万有引力与航天》本章测评

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本章测试一、选择题(本题共10个小题,每小题4分,共40分)1.2002年3月25日,我国成功发射了“神舟”三号宇宙飞船,这标志着我国的航天技术上了一个新台阶.若飞船在近地轨道上做的是匀速圆周运动,则运行速度v 的大小是( ) A.v<7.9km/s B.v=7.9km/s C.7.9 km/s<v<11.2km/s D.v=11.2km/s解析:本题考查宇宙飞船的环绕速度问题.根据G 2RMm =m R v 2,又在地球表面万有引力等于物体的重力的大小,即G2RMm=mg ,联立上述两式可得:v=gR ,代入数据可得:v=7.9 km/s ,这样计算出来的速度是宇宙飞船最大的环绕速度,最小的发射速度,本题的正确答案为B. 答案:B2.万有引力定律首次揭示了自然界中物体间一种基本相互作用的规律.以下说法正确的是( )A.物体的重力不是地球对物体的万有引力引起的B.人造地球卫星离地球越远,受到地球的万有引力越大C.人造地球卫星绕地球运动的向心力由地球对它的万有引力提供D.宇宙飞船内的宇航员处于失重状态是由于没有受到万有引力的作用解析:重力是万有引力的一部分,由万有引力引起,A 项错.卫星离地球越远,所受万有引力越小,B 项错.失重状态下仍有万有引力作用,D 项错. 答案:C 3.甲、乙两颗人造地球卫星质量相等,它们的轨道都是圆,若甲的运动周期比乙小,则( ) A.甲距地面的高度比乙小 B.甲的加速度一定比乙小 C.甲的加速度一定比乙大 D.甲的速度一定比乙大解析:人造地球卫星做圆周运动所受的万有引力全部用来提供人造卫星做圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律和向心力公式得:G 2r Mm =mr(T π2)2,可解得T=GMr 324π,因为甲的运动周期比乙小,所以甲的轨道半径比乙小,也就是说甲距地面的高度比乙小,A 正确.又G2r Mm=ma ,可得:a=G 2r M ,因为甲的轨道半径比乙小,所以a 甲>a 乙,B 错误,C 正确.因为甲的轨道半径比乙小,根据v=rGM,所以v 甲>v 乙,D 正确. 答案:ACD4.如图7-1中的圆a 、b 、c ,其圆心均在地球的自转轴线上,b 、c 的圆心与地心重合,对卫星环绕地球做匀速圆周运动而言( )图7-1A.卫星的轨道可能为aB.卫星的轨道可能为bC.卫星的轨道可能为cD.同步卫星的轨道只可能为b 解析:由于人造地球卫星围绕地球做圆周运动时,万有引力全部用来提供卫星做圆周运动的向心力,所以人造地球卫星的圆周运动的轨道的圆心一定在地心上,所以a 不可能是人造卫星的轨道,A 选项错误.因为b 、c 轨道的圆心在地心上,所以卫星的轨道可能是b 、c ,B 、C 选项正确,地球的同步卫星是与地球的自转同步的,所以它的圆周运动的轨道一定在赤道轨道上,D 正确. 答案:BCD5.(2006四川内江模拟,1)“神六”载人航天飞行的圆满成功,是中国在探索太空征程中取得的重大进展,标志着我国载人航天技术的新突破.“神六”飞船在到达预定的圆周轨道之前,运载火箭的末级火箭仍和飞船连接在一起(飞船在前,火箭在后),先在大气层外某一轨道上绕地球做匀速圆周运动,然后启动脱离装置,使飞船加速并实现船箭脱离,最后飞船到达预定轨道.关于船箭脱离后的说法,正确的是( ) A.预定轨道比某一轨道离地面更远,飞船速度比脱离前大 B.预定轨道比某一轨道离地面更近,飞船的运动周期变小 C.预定轨道比某一轨道离地面更远,飞船的向心加速度变小 D.飞船和火箭仍在同一轨道上运动,飞船的速度比火箭大思路分析:本题考查物体做匀速圆周运动时的离心和向心运动等问题.当飞船绕地球做匀速圆周运动时,万有引力全部用来提供飞船做圆周运动所需的向心力,根据牛顿第二定律和向心力公式得:G 2rMm =m r v 2,当飞船加速运动时,速度v 变大,由于需要的向心力m r v 2变大,提供的向心力G2rMm将不足以提供飞船做圆周运动所需的向心力,所以飞船将做离心运动,最后飞船到达的预定轨道将比原来的轨道离地球表面更远,B 、D 错误.根据G 2r Mm =m r v 2,得v=rGM ,由此可知,半径r 越大,线速度v 越小,A 错误.根据G 2r Mm =ma,得a=G2r M,由此式可知,半径r 变大时,飞船的向心加速度变小,C 正确. 答案:C6.(2005高考全国卷,18)已知引力常量G 、月球中心到地球中心的距离R 和月球绕地球运行的周期T ,仅利用这三个数据,可以估算出的物理量有( ) A.月球的质量 B.地球的质量C.地球的半径D.月球绕地球运行速度的大小 解析:万有引力及牛顿第二定律对月球绕地球运行有:G2R m M 月地=m月R(T2)2得m 地=2324GT R π,显然B 项可求;又由线速度公式v=Rω=R(T π2)=T R π2,知D 项可求,选B 、D项.答案:BD7.在空中飞行了十多年的“和平号”航天站已失去动力,由于受大气阻力作用其绕地球转动半径将逐渐减小,2001年3月23日已在大气层中坠毁.在此过程中下列说法正确的是( ) A .航天站的速度将加大B .航天站绕地球旋转的周期加大C .航天站的向心加速度加大D .航天站的角速度将增大解析:航天站在太空做圆周运动时,万有引力全部用来提供做圆周运动所需的向心力,根据牛顿运动定律得:G 2r Mm =m r v 2得到v=r GM,由此可见,当航天站的环绕半径逐渐减小时,做圆周运动的线速度在不断变大,A 正确.G 2r Mm =mr(T π2)2,可解得:T=GMr 324π,当航天站的环绕半径逐渐减小时,做圆周运动的周期不断减小,B 错误. 又G2r Mm=ma ,可得:a=G 2r M ,当航天站的环绕半径逐渐减小时,做圆周运动的向心加速度不断变大,C 正确.根据G2r Mm =mrω2得ω=3rGM ,当航天站的环绕半径逐渐减小时,做圆周运动的角速度不断变大,D 正确.答案:ACD8.(2006湖北武汉调研试题,19)设想嫦娥号登月飞船贴近月球表面做匀速圆周运动,测得其周期为T.飞船在月球上着陆后,自动机器人用测力计测得质量为m 的仪器重力为P.已知引力常量为G ,由以上数据可以求出的量有( ) A.月球的半径 B.月球的质量C.月球表面的重力加速度D.月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度 思路分析:嫦娥号宇宙飞船贴近月球表面做匀速圆周运动时,万有引力全部用来提供飞船做圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律和向心力公式可得: G20R Mm =m 0R(Tπ2)2=m 0g ,又根据自动机器人用测力计测质量为m 的物体的重力为P ,则P=mg,可得:g=m P ,C 正确.将g=m P 代入G 20RMm =m 0R(T π2)2=m 0g 中可得: R=mPT 224π,A 正确.由G20R Mm =m 0R(T π2)2可得M=2324GT R π,再将R=mPT 224π代入M 的表达式中可求得M=344316mT P π,B 正确.因月球绕地球运动的轨道半径不知道,所以根据上述数据无法求出月球绕地球做圆周运动的向心加速度,D 错.正确答案为A 、B 、C. 答案:ABC9.如图7-2所示,有A 、B 两颗行星绕同一恒星O 做同方向的圆周运动,已知A 行星的周期为T 1,B 行星的周期为T 2,在某一时刻两行星第一次相距最近,下列说法中正确的是( ) A .经过时间t=T 1+T 2两行星将第二次相距最近 B .经过时间t=1221T T T T -两行星将第二次相距最近C .经过时间t=221T T +两行星将第一次相距最远 D .经过时间t=)(21221T T T T -两行星将第一次相距最远图7-2解析:设经过时间t ,两卫星再次相距最近,则12T πt-22T πt=2π,解得t=1221T T T T -.设经过时间t′,两卫星第一次相距最远,则12T πt-22T πt =π,解得t=)(21221T T T T -,故选B 、D.答案:BD10.1999年11月21日,我国“神舟”号宇宙飞船成功发射并收回,这是我国航天史上重要的里程碑.新型“长征”运载火箭,将重达8.4t 的飞船向上送至近地轨道1,如图7-3所示.飞船与火箭分离后,在轨道1上以速度7.2km/s 绕地球做匀速圆周运动,则…( )图7-3A.飞船在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率B.飞船在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度C.飞船在轨道1上经过Q 点的加速度大于它在轨道2上经过Q 点的加速度D.飞船在轨道2上经过P 点的加速度等于它在轨道3上经过P 点的加速度解析:讨论卫星的运行问题,必须从万有引力入手,由2r GMm =m r v 2得v ∝r1,故r 越大,v 越小,所以飞船在轨道3上的速率小于在轨道1上的速率,故A 错.由2rGMm=mrω2得r 越大,ω越小,故飞船在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度,故B 错.由于加速度取决于力,而此处卫星的加速度是由万有引力提供的,由2rGMm=ma 可知,不论飞船在哪个轨道上,只要在同一位置,其加速度就相同,故C 错,D 对. 答案:D二、填空题(每空4分,共24分)11.地球绕太阳公转的轨道半径为R 1,公转周期为T 1,月球绕地球公转的轨道半径为R 2,公转周期为T 2,则太阳和地球质量之比M ∶m 为___________. 答案:21322231T R T R ∙∙12.月亮绕地球转动的周期为T ,轨道半径为r ,则由此可得地球质量M 的表达式为___________.若地球半径为R ,则其密度表达式是ρ=___________.答案:2324GT r π 3233R GT r π13.卡文迪许当年利用地球半径R=6.4×106m 和地球表面重力加速度g=9.8m/s 2,估算出地球的平均密度ρ=___________kg/m 3. 答案:5.48×10314.地核的体积约为整个地球体积的16%,地核的质量约为地球质量的34%,经估算,地核的平均密度为___________kg/m 3.(结果保留两位有效数字,引力常量G=6.7×10-11N·m 2/kg 2, 地球半径R=6.4×106m)解析:因为ρ=V m,所以8171610010034=⨯=∙=核地球地球核地球地核V V m m ρρ又mg=2R m m G∙地球和m 地球=ρ地球·34πR 3,有ρ地球=RGgπ43 =116107.6104.614.348.93-⨯⨯⨯⨯⨯⨯kg/m 3 =5.48×103 kg/m 3 故ρ地核=817ρ地球=817×5.48×103 kg/m 3=1.16×104 kg/m 3≈1.2×104 kg/m 3.答案:1.2×10415.在月球表面,一位宇航员竖直向上抛出一个质量为m 的小球,经过时间t ,小球返回抛出点.已知地球表面的重力加速度为g ,月球表面的重力加速度是地球表面的61,则宇航员抛出小球时的速度是___________. 解析:月球表面的重力加速度是地球表面的61,而地球表面的重力加速度为g ,则月球表面的重力加速度为61g.在月球上竖直向上抛出的物体做竖直上抛运动,根据从抛出到落回的时间为t,便可求得抛出时的初速度为:v 0=61g·21t=121gt.答案:v 0=121gt三、计算题(每题9分,本题共36分)16.金星的半径是地球的0.95倍,质量为地球的0.82倍.那么, (1)金星表面的自由落体加速度是多大? (2)金星的第一宇宙速度是多大?解析:(1)由于万有引力产生重力,设金星和地球的半径、质量及星球表面的自由落体的加速度分别为r 1、m 1、g 1;r 2、m 2、g 2,分别对金星和地球列两个方程: G211r Mm =m 1g 1①G222r Mm =m 2g 2②①÷②式得:g 1=212221r r m m ×g 2=8.9 m/s 2. (2)重力提供星体做圆周运动的向心力.设金星和地球的半径、质量及星球做圆周运动的速度分别为r 1、m 1、v 1;r 2、m 2、v 2.分别对金星和地球列两个方程:m 1g 1=m 1121r v③m 2g 2=m 2222r v④③÷④式得:v 1=2211r g r g v 2=7.3 km/s. 答案:(1)8.9 m/s 2 (2)7.3 km/s17.一物体在地球表面重为G 1,在离地面高为h 处重为G 2.求: (1)离地面高h 处的重力加速度与地球表面重力加速度之比12g g ;(2)地球的半径R.解析:(1)设物体的质量为m .由G 1=mg 1和G 2=mg 2,得1212G G g g =. (2)设地球的质量为m 地,由地面上的物体所受重力近似等于万有引力及万有引力定律得 G 1=G2Rm m 地①G 2=G2)(h R m m +地②得2221)(R h R G G +=,解得R=212G G h G -. 答案:(1)1212G G g g =(2)R=212G G h G - 18.(2006河南郑州模拟,17)宇宙员在月球表面完成下面的实验:在一固定的竖直光滑圆弧轨道内部的最低点静止一质量为m 的小球(可视为质点),如图7-4所示.当给小球水平初速度v 0时,刚好能使小球在竖直面内做完整的圆周运动.已知圆弧轨道半径为r ,月球的半径为R ,万有引力常量为G.若在月球表面上发射一颗环月卫星,所需最小发射速度为多大?图7-4思路分析:设月球表面重力加速度为g,月球质量为M ,球刚好完成圆周运动,所以小球在最高点有mg=m rv 2;①从最低点至最高点有mg·2r=21mv 02-21mv 2② 由①②可得g=rv520.因为在月球表面发射卫星的最小速度为月球第一宇宙速度v m in=R GM=gr r v gR 550=. 答案:gr rv 55019.某物体在地球表面上受到的重力为160N ;将它放置在卫星中,在卫星以加速度a=2g 随火箭加速上升的过程中,物体与卫星中的支持物的相互挤压力为90N ,卫星此时距地面的高度为多少?(已知地球的半径R=6.4×103km ,取g=10m/s 2) 解析:先根据牛顿第二定律列出加速度a=g/2时的方程,然后根据万有引力产生重力的思想,分别列出两个方程,最后联立求解.依题意可知,物体的质量为m=16 kg.当物体与卫星中的支持物的相互挤压力为90 N 时,设此时卫星距地面的高度为H ,如图所示,在火箭加速上升的过程中物体受到重力G′(此时重力加速度为g′)和支持力N 两个力的作用,根据牛顿第二定律:F=ma即N -G′=ma ,有: mg′=N -ma ①根据万有引力定律,万有引力产生重力,有: G2rMm=mg′② 在地球表面附近,G 2R Mm=mg ③ 联立三式得: r=R mma N g/)( =4R故H=r -R=3R=1.92×104km.本题涉及到的物理规律比较多,要求我们综合前面所学知识解决问题.在解此题时有的同学往往容易忽略一点,即物体的重力加速度g′随高度的增加而减小.如果这点不能突破,很难理顺思路,顺利根据有关规律列出方程求解.4。

高一物理(人教版)必修二 第六章 万有引力与航天 单元测试

高一物理(人教版)必修二 第六章 万有引力与航天 单元测试

高一物理(人教版)必修2第六章万有引力与航天单元测试一、单选题(本大题共11小题,共44.0分)1.下列说法中正确的是()A. 万有引力、电磁相互作用是远(长)程力,强相互作用、弱相互作用是近(短)程力B. 物体的重心一定在物体的几何中心C. 地球表面的重力加速度随纬度增大而减小,在南、北两极重力加速度最小D. 重力的方向总是指向地心2.万有引力常量G的单位是()A. N•kg2/m2B. kg2/N•m2C. N•m2/kg2D. m2/N•kg23.轨道平面与赤道平面夹角为90°的人造地球卫星被称为极地轨道卫星。

它运行时能到达南北极区的上空,需要在全球范围内进行观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道。

如图所示,若某颗极地轨道卫星从北纬45°的正上方按图示方向首次运行到南纬45°的正上方用时45分钟,则()A. 该卫星运行速度一定大于7.9km/sB. 该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为1:4C. 该卫星加速度与同步卫星加速度之比为2:1D. 该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能4.2013年12月,我国成功地进行了“嫦娥三号”的发射和落月任务,进一步获取月球的相关数据.该卫星在月球上空绕月球做匀速圆周运动时,经过时间t,卫星行程为s,卫星与月球中心连线扫过的角度是θ弧度,万有引力常量为G,月球半径为R,则可推知月球密度的表达式是()A. B. C. D.5.如图所示,地球半径为R,O为球心,A为地球表面上的点,B为0、A连线间的中点.设想在地球内部挖掉一以B为圆心,半径为的球,忽略地球自转影响,将地球视为质量分布均匀的球体.则挖出球体后A点的重力加速度与挖去球体前的重力加速度之比为()A. B. C. D.6.如图所示,三颗人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A. 运行线速度关系为v A>v B=v CB. 向心加速度的大小关系为a A<a B=a CC. 运行周期关系为T A>T B=T CD. B经过加速可以追上前方同一轨道上的C7.2015年7月25日,我国发射的新一代北斗导航卫星,全部使用国产微处理器芯片(CPU),圆了航天人的“中国芯”之梦,该卫星在圆形轨道运行速度v满足()A. v<7.9 km/sB. 7.9 km/s<v<11.2 km/sC. 11.2 km/s<v<16.7 km/sD. v>16.7 km/s8.如图所示,甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A. 甲的线速度比乙的大B. 甲的角速度比乙的大C. 甲的运行周期比乙小D. 甲的向心加速度比乙小9.关于开普勒第三定律=k常数k的大小,下列说法中正确的是()A. 与行星的质量有关B. 与中心天体的质量有关C. 与恒星及行星的质量有关D. 与中心天体的密度有关10.2016年10月17日7点30分“神舟十一号”载人飞船发射升空并在离地面393km的圆周上与天宫二号交会对接,航天员景海鹏、陈冬执行任务在轨飞行30天.与“神舟十号”比较,“神舟十一号”运行轨道半径大了50km.以下说法正确的是()A. “神舟十一号”载人飞船从地面加速升空时航天员总处于失重状态B. “神舟十一号”载人飞船做匀速圆周运动时航天员的合力为零C. “神舟十号”飞行线速度比“神舟十一号”飞行的线速度大D. “神舟十号”的向心加速度比“神舟十一号”向心加速度小11.设地球表面处的重力加速度为g,则在距地面高为2R(R是地球的半径)处,由于地球的作用而产生的重力加速度是()A. B. C. D.二、多选题(本大题共5小题,共25.0分)12.在圆轨道运动的质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R,已知地面上的重力加速度为g,则()A. 卫星运动的速度为B. 卫星运动的周期为C. 卫星运动的加速度为D. 卫星的动能为13.同步卫星离地球球心的距离为r,运行速率为v1,加速度大小为a1,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度大小为a2,第一宇宙速度为v2,地球半径为R,则()A. a1:a2=R2:r2B. a1:a2=r:RC. v1:v2=R2:r2D. v1:v2=:14.某物理兴趣小组利用电脑模拟卫星绕地球做匀速圆周运动的情景,当卫星绕地球运动的轨道半径为R时,线速度为v,周期为T。

高一物理必修2第六章《万有引力与航天》单元练习(解析版)

高一物理必修2第六章《万有引力与航天》单元练习(解析版)

第六章《万有引力与航天》单元练习一、单选题1.关于万有引力定律的发现和引力常量的测定,下面说法中正确的是A. 万有引力定律是由开普勒发现的,而引力常量是由牛顿测定的B. 万有引力定律是由牛顿发现的,而引力常量是由卡文迪许测定的C. 万有引力定律是由卡文迪许发现的,而引力常量是由牛顿测定的D. 万有引力定律是由开普勒发现的,而引力常量是由卡文迪许测定的2.关于开普勒对行星运动规律的认识,下列说法中正确的是A. 所有行星绕太阳的运动都是匀速圆周运动B. 所有行星以相同的速率绕太阳做椭圆运动C. 对于每一个行星在近日点时的速率均大于它在远日点的速率D. 所有行星轨道的半长轴的二次方与公转周期的三次方的比值都相同3.某实心匀质球半径为R,质量为M,在球外离球面h高处有一质量为m的质点,则其受到实心匀质球的万有引力大小为( )A. B.ℎC.ℎD.ℎ4.一个半径是地球3倍,质量是地球36倍的行星,它表面的重力加速度是地球表面加速度的()A. 4倍B. 6倍C. 倍D. 18倍5.2019年1月3日10时26分,“嫦娥四号”探测器成功在月球背面着陆,标志着我国探月航天工程达到了一个新高度。

“嫦娥四号”绕月球做匀速圆周运动时的轨道半径为r,运行周期为T,已知万有引力常量为G,根据以上信息可以求出()A. 月球的平均密度B. 月球的第一宇宙速度C. 月球的质量D. 月球表面的重力加速度6.、两个平均密度相同的天体(视为球体)分别有一颗卫星、贴近行星表面做匀速圆周运动,则卫星、的周期之比为()A. B. C. D.7.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和,则:约为A. 9:4B. 6:1C. 3:2D. 1:18.如图所示,a、b、c为三颗人造地球卫星,在图中位置逆时针方向运动,其中a为地球同步卫星,b、c在同一圆轨道上,轨道半径小于a的轨道半径。

高一物理必修2人教版必修2 第六章 万有引力与航天 单元测试含答案

高一物理必修2人教版必修2 第六章 万有引力与航天 单元测试含答案

第六章 万有引力与航天一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的4个选项中,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~10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,有选错的得零分)1.若已知太阳的一个行星绕太阳运转的轨道半径为r ,周期为T ,引力常量为G ,则可求( )A .该行星的质量B .太阳的质量C .该行星的平均密度D .太阳的平均密度【答案】B【解析】研究行星绕太阳做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式GMmr 2=m 4π2T2r ,知道行星的运动轨道半径r 和周期T ,再利用万有引力常量G ,通过前面的表达式只能算出太阳M 的质量,也就是中心体的质量,无法求出行星的质量,也就是环绕体的质量,故A 错误.通过以上分析知道可以求出太阳M 的质量,故B 正确;本题不知道行星的质量和体积,也就无法知道该行星的平均密度,故C 错误.本题不知道太阳的体积,也就不知道太阳的平均密度,故D 错误.2.专家称嫦娥四号探月卫星为“四号星”,计划在2017年发射升空,它的主要任务是更深层次、更全面地科学探测月球地貌、资等方面的信息,完善月球档案资料.已知月球表面的重力加速度为g ,月球的平均密度为ρ.月球可视为半径为R 的球体,“四号星”离月球表面的高度为h ,绕月做匀速圆周运动的周期为T .仅根据以上信息不能求出的物理量是( )A .月球质量B .万有引力常量C .“四号星”与月球间的万有引力D .月球的第一宇宙速度 【答案】C【解析】月球表面的重力与万有引力相等,绕月球圆周运动的向心力由万有引力提供,故有G MmR2=mg月球质量M =ρ·43πR 3所以有G m ·ρ43πR 3R 2=mg 可得万有引力常量G =3g 4R πρ,B 可以;由万有引力常量可以求出月球质量M =gR 2G,A 可以;月球表面的第一宇宙速度即月球重力提供圆周运动向心力有v 1=gR ,D 可以; 由于不知道“四号星”的质量,故无法求出它与月球间的万有引力,故C 不可以. 3.(2018宿迁模拟)“北斗一号”导航卫星系统中有5颗地球同步轨道卫星,定位在距地面约为36 000 km 的地球同步轨道上.关于同步卫星,下面说法正确的是( )A .发射速度小于7.9 km/sB .发射速度大于11.2 km/sC .运行速度小于7.9 km/sD .如果需要,该卫星可以定位在江苏上空 【答案】C【解析】卫星的最小发射速度最小为7.9 km/s ,A 错误;若发射速度大于11.2 km/s ,则要脱离地球,B 错误;近地卫星的运行速度为7.9 km/s ,而同步卫星的轨道半径大,运行速度要小于7.9 km/s ,C 正确;同步卫星只能在赤道上空,D 错误.4.“新视野号”探测器已飞掠冥王星,若“新视野号”由椭圆轨道变轨进入更低的近冥王星圆轨道,已知制动点为椭圆轨道和圆轨道的切点,万有引力常量G =6.67×10-11N·m 2/kg 2,则以下分析正确的是( )A .“新视野号”在地球上发射的速度小于7.9 km/sB .制动时,“新视野号”应向后喷气以变轨进入圆轨道C .若给出在近冥王星圆轨道上的环绕周期,结合题中所给数据可以算出冥王星密度D .若圆轨道上的“新视野号”加速变轨到更高圆轨道,则运动周期变大,向心加速度变大【答案】C【解析】若“新视野号”发射初速度小于7.9 km/s ,则发射不成功,A 错误;制动时,“新视野号”应向前喷气减速从而变轨进入圆轨道,B 错误;根据公式ρ=M V ,G Mm r 2=m 4π2T 2r ,联立解得ρ=3πGT 2,故根据题中数据可计算冥王星密度,C 正确;若圆轨道上的“新视野号”加速变轨至更高圆轨道,运动半径增大,根据G Mm r 2=m 4π2T 2r 可得T =2πr 3GM,则运动周期变大,根据公式a =GMr2,可得向心加速度变小,D 错误.5.金星和木星都绕太阳做匀速圆周运动,木星绕太阳的公转周期是金星绕太阳的公转周期的20倍,那么金星和木星绕太阳运行的线速度大小之比约为( )A .25B .320 C .400 D .3120【答案】B【解析】根据开普勒行星运动第三定律可知,r 3T 2=k ,而v =2πr T ,则v =2π3kT 2T ,故v 金v 木=3T 木T 金=320,故选B.6.拉格朗日点位于太阳和地球连线的延长线上,一飞行器处于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆周运动,即始终保持与地球、太阳在一条直线上.则此飞行器的( )A .向心力仅由太阳的引力提供B .向心力仅由地球的引力提供C .向心加速度等于地球的向心加速度D .线速度大于地球的线速度 【答案】D【解析】飞行器在几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆周运动,靠地球和太阳引力的合力提供向心力,故A 、B 错误;飞行器和地球的角速度相等,根据a =rω2知,飞行器的向心加速度大于地球的向心加速度,故C 错误;根据v =rω知,飞行器的线速度大于地球的线速度,故D 正确.7.(2018定州期末)随着深太空探测的发展,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169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12D .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38 6【答案】AC【解析】根据GMm R 2=mg 得,星球表面的重力加速度g =GMR 2,因为“超级类地行星”半径是地球的1.5倍,质量是地球的4倍,则星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的169倍,A 正确;根据GMmr 2=m v 2R,得星球的第一宇宙速度v =GMR,因为“超级类地行星”半径是地球的1.5倍,质量是地球的4倍,则星球的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的83倍,可知星球的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度,B 错误;根据GMm r 2=mr 4π2T 2得T =4π2r 3GM,因为轨道半径相同,星球质量是地球质量的4倍,则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12,C 正确,D 错误;故选AC .8.如图所示,地球赤道上的山丘、近地资源卫星和同步通信卫星均在赤道平面内绕地心做匀速圆周运动.设山丘c 、近地资源卫星p 和同步通信卫星q 的圆周运动速率依次为v 1、v 2、v 3,向心加速度依次为a 1、a 2、a 3,则( )A .v 1>v 2>v 3B .v 1<v 3<v 2C .a 1>a 2>a 3D .a 2>a 3>a 1【答案】BD【解析】山丘c 与同步通信卫星q 转动周期相等,根据v =2πrT ,由于山丘c 的轨道半径小于同步通信卫星q 的轨道半径,故v 1<v 3;根据卫星的线速度公式v =GMr,由于近地资源卫星的轨道半径小于同步通信卫星q 的轨道半径,故近地资源卫星的线速度大于同步通信卫星的线速度,即v 3<v 2;故v 1<v 3<v 2,故A 错误,B 正确;山丘c 与同步通信卫星q 转动周期相等,根据a =ω2r =4π2rT 2,由于山丘c 的轨道半径小于同步通信卫星q 的轨道半径,故山丘c 的轨道加速度小于同步通信卫星q 的加速度,即a 1<a 3;根据加速度公式a =GMr 2,由于近地资源卫星的轨道半径大于同步通信卫星q 的轨道半径,故近地资源卫星的加速度大于同步通信卫星的加速度,即a 3<a 2;故a 1<a 3<a 2,故C 错误,D 正确.9.(2018杭州四中期中)北京时间7月24日,NASA 宣布开普勒太空望远镜发现了1 400光年外天鹅座的“另一个地球”——开普勒452b ,开普勒452b 的直径为地球直径的1.6倍,表面的重力加速度为地球的2倍,绕其母星(开普勒452)公转周期为384天,距离其母星(开普勒452)的距离为1.05天文单位(地球到其母星太阳的平均距离为一个天文单位),则下列判断正确的是( )A .开普勒452b 母星的质量比太阳的质量略大B .因为未知开普勒452b 和地球的密度关系,所以无法比较开普勒452b 和地球的质量大小C .开普勒452b 的第一宇宙速度约为地球的1.8倍D .因为未知开普勒452b 和地球的质量大小关系,所以无法比较开普勒452b 和地球的第一宇宙速度的大小【答案】AC【解析】设开普勒452b 母星的质量为M 1,开普勒452b 的质量为m 1、轨道半径为r 1、周期为T 1,开普勒452b 绕其母星做匀速圆周运动的向心力由万有引力提供,根据万有引力定律得,G M 1m 1r 21=m 14π2r 1T 21,解得M 1=4π2r 31GT 21,设太阳的质量为M 2,地球的绕太阳运动的半径为r 2、周期为T 2,同理可得,M 2=4π2r 32GT 22,则M 1M 2=r 31T 22r 32T 21=1.05,故开普勒452b 母星的质量比太阳的质量略大,选项A 正确;设开普勒452b 的半径为R 1,开普勒452b 表面的重力加速度为g 1,由表面物体所受的重力近似等于万有引力得,G m 1m R 21=mg 1,解得m 1=g 1R 21G,同理可得,地球的质量m 2=g 2R 22G ,则m 1m 2=g 1R 21g 2R 22=2×1.62=5.12,故开普勒452b 的质量比地球的质量大,选项B 错误;设M 为中心天体的质量,r 为中心天体的半径,由G Mmr 2=m v 2r 得,第一宇宙速度v =GMr ,则v 1v 2=R 2R 1·m 1m 2=11.6× 5.12≈1.8,选项C 正确,D 错误. 10.甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道.以下判断正确的是( )A .乙的速度大于第一宇宙速度B .甲的周期大于乙的周期C .甲的加速度小于乙的加速度D .甲在运行时可能经过北极的正上方 【答案】BC【解析】由于卫星运行高度越大,周期越大,速度越小,所以甲的周期大于乙的周期,乙的速度小于第一宇宙速度,选项A 错误,B 正确;卫星越高,加速度越小,甲的加速度小于乙的加速度,选项C 正确;同步卫星只能运行在赤道上方特定轨道上,甲在运行时不能经过北极的正上方,选项D 错误,本题选BC .二、非选择题(本大题4小题,共60分.按题目要求作答.解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)11.(14分)“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 ,求卫星绕月球运动的向心加速度和线速度.【答案】GM (R +h )2GMR +h【解析】万有引力提供卫星绕月球圆周运动的向心力,所以有G Mmr 2=ma 得“嫦娥二号”的向心加速度a =GM r 2=GM (R +h )2根据公式G Mmr 2=m v 2r得“嫦娥二号”的线速度v =GMr=GMR +h. 12.(15分)宇航员来到某星球表面做了如下实验:将一小钢球由距星球表面高h (h 远小于星球半径)处由静止释放,小钢球经过时间t 落到星球表面,该星球为密度均匀的球体,引力常量为G .(1)求该星球表面的重力加速度;(2)若该星球的半径为R ,忽略星球的自转,求该星球的密度. 【答案】(1)2h t 2 (2)3h2πGRt 2【解析】(1)小球做自由落体运动,根据h =12gt 2得星球表面的重力加速度为g =2ht 2.(2)根据GMm R 2=mg 得星球的质量为得M =gR 2G则星球的密度为ρ=M v =3h2πGRt 2.13.(15分)宇航员驾驶宇宙飞船到达月球,他在月球表面做了一个实验:在离月球表面高度为h 处,将一小球以初速度v 0水平抛出,水平射程为x .已知月球的半径为R ,万有引力常量为G .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 0 ; (2)月球的质量M ;(3)飞船在近月圆轨道绕月球做匀速圆周运动的速度v .【答案】(1)2h v 20x 2 (2)2h v 20R2x 2G (3)v 0x2hR【解析】(1)设小球落地时间为t ,根据平抛运动规律 水平方向 x =v 0t 竖直方向 h =12g 0t 2解得g 0=2h v 20x2.(2)设飞船质量为m ,在月球表面忽略地球自转时有G MmR2=mg 0解得月球质量M =2h v 20R2x 2G.(3)由万有引力定律和牛顿第二定律 G MmR 2=m v 2R解得v =v 0x2hR .14.(16分)(2018衡水期末)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θ,已知该星球半径为R ,引力常量为G ,自转周期为T ,求:(1)该星球表面的重力加速度g 和质量M ; (2)该星球的第一宇宙速度v ;(3)该星球的同步卫星距离地面的高度h .【答案】(1)2v 0tan θt 2v 0R 2tan θGt(2)2v 0R tan θt(3)3T 2v 0R 2tan θ2π2t-R【解析】(1)根据tan θ=12gt 2v 0t 解得星球表面的重力加速度为g =2v 0tan θt星球表面,有G MmR 2=mg解得M =gR 2G =2v 0R 2tan θGt.(2)根据重力提供向心力,有mg =m v 2R解得第一宇宙速度为v =gR =2v 0R tan θt. (3)由公式GMm (R +h )2=m (R +h )4π2T 2G MmR 2=mg 联立以上结果得h =3T 2v 0R 2tan θ2π2t-R .。

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第六章 万有引力与航天一、单项选择题1.对于万有引力定律的表达式F =G m 1m 2r 2,下列说法中正确的是( )①公式中G 为引力常量,它是由卡文迪许扭秤实验测得的;②当r 趋于零时,万有引力趋于无穷大;③m 1与m 2受到的引力大小总是相等的,与m 1、m 2是否相等无关;④m 1与m 2受到的引力是一对平衡力;⑤用该公式可求出任何两个物体之间的万有引力.A .①③⑤B .②④C .①②④D .①③2.人造地球卫星在绕地球运行时,它的轨道半径R 与周期T 的关系是( ) A .R 与T 成正比 B .R 3与T 2成正比 C .R 2与T 3成正比 D .R 与T 无关 3.关于地球同步通信卫星的说法,正确的是( )A .为避免通信卫星在轨道上相撞,应使它们运行在不同的轨道上B .通信卫星定点在地球上空某处,各个通信卫星的角速度不同,但线速度大小相同 "C .不同国家发射通信卫星的地点不同,这些卫星轨道不一定在同一平面内D .通信卫星只能运行在赤道上空某一恒定的高度上4.随着“神舟”七号的发射成功,中国航天员在轨道舱内停留的时间将增加,体育锻炼成了一个必不可少的环节,下列在地面上正常使用的未经改装的器材最适宜航天员在轨道舱中进行锻炼的是( )A .哑铃B .弹簧拉力器C .单杠D .徒手跑步机 5.(2013·安徽名校联考)北京时间2012年10月25日23时33分,中国在西昌卫星发射中心用“长征三号丙”运载火箭,成功将第16颗北斗导航卫星发射升空并送入预定转移轨道.第16颗北斗导航卫星是一颗地球静止轨道卫星,它将与先期发射的15颗北斗导航卫星组网运行,形成区域服务能力.根据计划,北斗卫星导航系统将于2013年初向亚太大部分地区提供服务.下列关于这颗卫星的说法正确的是( )A .该卫星正常运行时一定处于赤道正上方,角速度小于地球自转角速度B .该卫星正常运行时轨道也可以经过地球两极C .该卫星的速度小于第一宇宙速度D .如果知道该卫星的周期与轨道半径可以计算出其质量6.若取地球的第一宇宙速度为8 km/s ,某行星的质量是地球质量的6倍,半径是地球半径的倍,则这颗行星上的第一宇宙速度约为( ) &A .16 km/sB .32 km/sC .4 km/sD .2 km/s7.“嫦娥”一号探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200 km 的P 点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示.之后,卫星在P 点经过几次“刹车制动”,最终在距月球表面200 km 的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动.用T 1、T 2、T 3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ、Ⅱ和圆形轨道Ⅲ的周期,用a 1、a 2、a 3分别表示卫星沿三个轨道运动到P 点的加速度,则下面说法正确的是( )A .T 1>T 2>T 3B .T 1<T 2<T 3C .a 1>a 2>a 3D .a 1<a 2<a 3 二、多项选择题8.2010年12月18日,我国成功发射了第七颗北斗导航卫星,关于北斗导航地球同步卫星,下列说法正确的是( )A .运行速度大于7.9 km/sB .离地面高度一定,相对地面静止C .卫星运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大D .向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等 \9.关于人造地球卫星与宇宙飞船的下列说法中,正确的是( )A .如果知道人造地球卫星的轨道半径和它的周期,再利用万有引力常量,就可算出地球的质量B .两颗人造地球卫星,只要它们的绕行速率相等,不管它们的质量、形状差别有多大,它们的绕行半径和绕行周期就一定是相同的C .原来在同一轨道上沿同一方向绕行的人造卫星一前一后,若要后一卫星追上前一卫星并发生碰撞,只要将后者的速率增大一些即可D .一艘绕火星飞行的宇宙飞船,宇航员从舱内慢慢走出,并离开飞船,飞船因质量减小,所受万有引力减小,故飞行速度减小10.若各国的人造地球卫星都在高度不同的轨道上做匀速圆周运动,设地球的质量为M ,地球的半径为R 地.则下述判断正确的是( )A .各国发射的人造地球卫星在轨道上做匀速圆周运动的运行速度都不超过v m =GMR 地B .各国发射的人造地球卫星在轨道上做匀速圆周运动的运行周期都不超过T m =2πR 地R 地GMC .卫星在轨道上做匀速圆周运动的圆心必定与地心重合D .地球同步卫星可相对地面静止在北京的正上空}11.关于第一宇宙速度,下列说法中正确的是( ) A .它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度 B .它是近地圆形轨道上人造地球卫星的运行速度 C .它是能使卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度 D .它是卫星在椭圆轨道上运行时近地点的速度12.火星与地球的质量之比为a ,半径之比为b ,下列说法中正确的是( )A .火星表面的第一宇宙速度与地球表面的第一宇宙速度之比为abB .火星表面的重力加速度与地球表面的重力加速度之比为ab 2C .火星表面附近运动的卫星与地球表面附近运动的卫星的周期之比为baD .火星和地球上空运行的卫星其R 3T 2的比值为1a~13.关于人造地球卫星及其中物体的超重、失重问题,下列说法中正确的是( ) A .在发射过程中向上加速时产生超重现象 B .在降落过程中向下减速时产生超重现象 C .进入轨道时做匀速圆周运动,产生失重现象D .失重是由于地球对卫星内物体的作用力减小而引起的 14.(2013·河南郑州联考)宇航员在地球表面以一定期初速度竖直上抛一小球,经过时间t 小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t 小球落回原处.已知该星球的半径与地球半径之比R 星∶R 地=1∶4,地球表面重力加速度为g ,设该星球表面重力加速度为g ′,地球的质量为M 地,该星球的质量为M 星.空气阻力不计.则( )A .g ′∶g =5∶1B .g ′∶g =1∶5C .M 星∶M 地=1∶20D .M 星∶M 地=1∶80 15.(2013·扬州高一检测)有一宇宙飞船到了某行星附近(该行星没有自转运动),以速度v 接近行星表面匀速环绕,测出运动的周期为T ,已知引力常量为G ,则可得( )A .该行星的半径为vT 2πB .该行星的平均密度为3πGT 2C .无法求出该行星的质量D .该行星表面的重力加速度为4π2v 2T 2 |三、非选择题16.英国物理学家卡文迪许第一个在实验室中测出了引力常量,使得万有引力定律有了使用价值. (1)仅用引力常量G ,地球半径R 和重力加速度g ,求地球的质量;(2)已知地球半径R =×106 m ,g 取10 m/s 2,π2≈10,G =×10-11 N·m 2/kg 2,计算绕地球做圆周运动的人造卫星的最小周期T .[17.天文学家将相距较近、仅在彼此的引力作用下运行的两颗恒星称为双星,双星系统在银河系中很普遍,利用双星系统中两颗恒星的运动特征可推算出它们的总质量.已知某双星系统中两颗恒星绕它们连线上的某一固定点分别做匀速圆周运动,周期均为T,两颗恒星之间的距离为r,试推算这个双星系统的总质量.(引力常量为G):18.某星球的质量约为地球质量的9倍,半径为地球半径的一半,若从地球表面高为h处平抛一物体,水平射程为60 m,则在该星球上从同样高度以同样的初速度平抛同一物体,水平射程为多少"19.我国“嫦娥一号”月球探测器在绕月球成功运行之后,为进一步探测月球的详细情况,又发射了一颗绕月球表面飞行的科学实验卫星.假设该卫星绕月球做圆周运动,月球绕地球也做圆周运动,且轨道都在同一平面内.已知卫星绕月球运动的周期T0,地球表面处的重力加速度g,地球半径R0,月心与地心间的距离r,引力常量G,试求:(1)月球的平均密度ρ;(2)月球绕地球运动的周期T.【20. 2012年6月16日,我国成功发射“神舟九号”飞船.假设“神舟九号”飞船返回舱内有一体重计,体重计上放一物体,火箭点火前,宇航员刘洋观察到体重计的示数为F0.在“神舟九号”载人飞船随火箭竖直向上匀加速升空的过程中,当飞船离地面高度为H时刘洋观察到体重计的示数为F,设地球半径为R,第一宇宙速度为v,求:(1)该物体的质量.(2)火箭上升时的加速度.|第六章综合检测1.D 4.B 解析:在轨道舱内处于完全失重状态,与视重有关的器材均不能正常使用,因此B 正确. 8.BC 解析:由题目可以看出北斗导航卫星是地球同步卫星,运行速度要小于7.9 km/s ,而他的位置在赤道上空,高度一定,A 错B 对.由ω=2πT 可知,C 对.由a =GMr 2可知,D 错.9.AB16.(19分)解:(1)由地球表面上的物体,重力等于万有引力 G Mm R 2=mg ① 得M =gR 2G . ② (2)由G Mm r 2=m 4π2T 2·r ③ T 2=4π2r 3GM ④,当r 最小时,T 有最小值. 即T =4π2R 3GM =4π2R 3gR 2=4π2R g 代入数据得T =×103s.17.(17分)解:设两颗恒星的质量分别为m 1、m 2,做圆周运动的半径分别为r 1、r 2,周期分别为T 1、T 2,根据题意 r 1+r 2=r ① T 1=T 2=T ②根据万有引力及牛顿运动定律有 G m 1m 2r 2=m 1⎝⎛⎭⎫2πT 12r 1 ③ G m 1m 2r 2=m 2⎝⎛⎭⎫2πT 22r 2 ④联立各式解得m 1+m 2=4π2GT 2r 3.18.解析:平抛运动水平位移x =v 0t (1分) 竖直位移h =12gt 2(1分)解以上两式得x =v 0·2h g (1分) 由mg =G MmR 2得(2分)g =GM R 2(1分) 所以g 星g 地=M 星M 地(R 地R 星)2=9×41=36(2分)x 星x 地=g 地g 星=16,x 星=16x 地=10 m .(2分) 答案:10 m 19解析:(1)设月球质量为m ,卫星质量为m ′,月球的半径为R m ,对于绕月球表面飞行的卫星,由万有引力提供向心力有Gmm ′R 2m =m ′4π2T 20R m ,解得m =4π2R 3mGT 20(3分) 又根据ρ=m 43πR 3m 解得ρ=3πGT 20.(3分) (2)设地球的质量为M ,对于在地球表面的物体m 表有GMm 表R 20=m 表g ,即GM =R 20g (3分) 月球绕地球做圆周运动的向心力来自地球引力 即GMm r 2=mr 4π2T 2,解得T =2πr R 0r g .(3分) 答案:(1)3πGT 20(2)2πr R 0r g 20答案:(1)F 0R v 2 (2)Fv 2F 0R -v 2RR +H 2解析:(1)设地面附近重力加速度为g 0,由火箭点火前体重计示数为F 0,可知物体质量为m =F 0g 0由第一宇宙速度公式v =g 0R 可得地球表面附近的重力加速度g 0=v 2R 联立解得该物体的质量为m =F 0Rv 2(2)当飞船离地面高度为H 时,物体所受万有引力为F ′=G Mm R +H 2而g 0=G MR 2 对物体由牛顿第二定律得F -F ′=maFv2 F0R-v2RR+H2.联立以上各式解得火箭上升时的加速度a=。

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