高中物理万有引力定律各节练习及章测试人教版必修2.doc

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1、 高一物理同步练习 班级_ 姓名_ 学号_1关于太阳系中行星运动的轨道,以下说法中正确的是:( )A 所有的行星绕太阳运动的轨道都是圆B 所有的行星绕太阳运动的轨道都是椭圆C不同的行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴是不相同的D不同的行星绕太阳运动的椭圆轨道是固定不变的2关于天体的运动,以下说法中正确的是:( )A 天体的运动与地面上的运动所遵循的规律是不同的B 天体的运动是最完美、和谐的匀速圆周运动C 太阳从东边升起,从西边落下,所以太阳绕地球运动D 太阳系中所有行星都围绕太阳运动3下列说法正确的是:( )A 太阳是静止不动的,地球和其它行星绕太阳运动B 地球是绕太阳运动的一颗行星C 第一个对天

2、体的匀速圆周运动产生怀疑人是第谷D 开普勒在第谷等人精确观测的基础上,经过长期艰苦计算和观测,终于发现了行星的运动规律4关于地心说和日心说的下列讲法中正确的是:( )A 地心说的参考系是地球B 日心说的参考系是太阳C 地心说和日心说只是参考系不同,两者具有等同的价值D 日心说是由开普勒提出来的5关于行星的运动,下列说法正确的是:( )A行星轨道的半长轴越长,自转周期就越大B行星轨道的半长轴越长,公转周期就越大C水星的半长轴最短,公转周期最大D冥王星离太阳“最远”,绕太阳运动的公转周期最长6木星绕太阳转动的周期为地球绕太阳转动周期的12倍,则木星绕太阳运行的轨道半长轴约为地球绕太阳运行轨道半长轴

3、的 倍7一个叫谷神的小行星(质量为1.001021kg),它的轨道半径是地球轨道半径的2.77倍,求出它绕太阳一周需要多少年? 8设行星绕恒星运动轨道是圆,则其运动周期为T的平方与其运行轨道半径R的三次方之比为常数,即T2/R3=K,那么K的大小决定于( ) A只与行星质量有关 B. 只与恒星质量无关 C. 与行星和恒星质量都有关 D. 与恒星的质量及行星的速率都无关高一物理同步练习(6.2万有引力定律) 班级_ 姓名_学号_1下列关于万有引力定律的说法中正确的是:( )A 万有引力定律是牛顿发现的B F=Gm1m2 /r2中的G是一个比例常数,它和动摩擦因数一样是没有单位的C 万有引力定律公

4、式只是严格适用于两个质点之间r1r2r图61D 由公式可知,当r0时,F2如图61所示,两球质量分布均匀,分别为m1、m2,则两球间万有引力的大小为:( ) AGm1m2 /r2 BGm1m2 /rCGm1m2 /(r1+r2)2 DGm1m2 /(r+r1+r2)23两星球质量比为p,半径比为q,那么在它们表面重力加速度之比为:( )Ap/q2 Bpq2 Cp/q DPq4地球的质量是月球的81倍,地球与月球之间的距离为S,一飞行器运动到地球与月球连线的某位置时,地球对它吸引力大小是月球对它吸引力大小的4倍,则此飞行器离地心的距离是:( )A3S/4 B4S/9 C9S/11 D16S/81

5、 5由于地球上的物体都随地球自转,则下列说法错误的是:A 地球上物体都具有自转的向心加速度B 同一纬度,高处物体自转的向心加速度大C 赤道地区物体自转向心加速度比两极大D 地球对地球上物体的万有引力数值上等于物体随地球自转的向心力6已知地球半径约为6400公里,试估算在6400公里高空的重力加速度为 m/s2 7用M表示地球的质量,R表示地球的半径,r月地表示月球到地球的距离。试证明在地球引力的作用下:地面上物体的重力加速度g=GM/R2;月球的加速度a月=GM/r;已知r月地=60R,利用求a月/g已知r月地= 3.8108m,月球绕地球运行的周期T= 27.3天,计算月球绕地球运行的向心加

6、速度a月; 已知重力加速度g = 9.8m/s2,用中算出的a月,求a月/g高一物理同步练习(6.3引力常量的测定) 班级_ 姓名_学号_ 1卡文迪许巧妙地利用扭秤装置,第一次在实验室里测出了引力常量,在他的实验装置中,为了测量极小的引力而采取的措施是:( )A 将测量力变成测量力矩B 使固定小球的质量尽可能大些C 用小镜反射光显示扭秤的偏转情况D 把实验装置放在恒温箱内 2关于引力常量G,以下说法正确的是:( )A 在国际单位制中,G的单位是Nkg2/m2B 在国际单位制中,G的数值等于两个质量各为1kg的质点,相距1m时的相互吸引力 C 在不同星球上,G的数值不一样D 在不同的单位制中,G

7、的数值不一样 3在一次测定引力恒量的实验里,已知一个质量是0.80kg的小球,以1.31010N的力吸引另一个质量是4.0103kg的小球,这两个球相距4.0102m,地球表面的重力加速度是9.8m/s2,地球的半径是6400km。根据这些数据计算地球的质量4在卡文迪许测量万有引力常数的实验中,如图62所示,每个大球质量为2.0kg,每个小球的质量为20g,连接两小球的杆长20cm,小球球心与邻近的大球球心间的距离为5cm,悬丝的扭转常数为5.0108Nm/rad,悬丝偏转角由离它5m远的标尺上的反射光斑的位移推算。当两个大球由它们的初始位置移到另一位置(如图中虚线所示的位置)时,观察到光斑移

8、动了8cm。设光线入射角很小。忽略较远处大球对小球的影响,根据给出的数据计算万有引力常数G的数值。5cm5m图625cm5m图62高一物理同步练习(6.4万有引力定律在天文学上的应用) 班级_姓名_学号_1 已知下面的哪组数据,可以计算出地球的质量M地(引力常量G为已知):( ) A 月球绕地球运动的周期T1及月球到地球中心的距离r1B地球绕太阳运行的周期T2及地球到太阳中心的距离r2C人造地球卫星在地面附近的运行速度v3和运行周期T3D地球绕太阳运行的速度v1及地球到太阳中心的距离r42月球与地球的距离为3.84108m,月球绕地球一周是27天7时43分11秒,则地球质量的数量级为:( )A

9、1032kg B1024kg C1018kg D1011kg3下列说法下确的是:( )A 海王星和冥王星是人们依据万有引力定律计算出来的轨道而发现的B 天王星是人们依据万有引力定律计算的轨道而发现的 C天王星的运行轨道偏离根据万有引力计算出来的轨道,其原因是由于天王星受到轨道外面其它行星的引力作用D以上均不正确4一物体在地球表面重16N,它在以5m/s2的加速度加速上升的火箭中的视重为9N,则此火箭离地球表面的距离为地球半径的:( )A2倍 B3倍 C4倍 D一半5设在地球上和在x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),且已知地球和x天体的半径比也为k,则地球质量与此

10、天体的质量比为:( )A1 Bk Ck2 D1/k6设土星绕太阳运动为匀速圆周运动,若测得土星到太阳的距离为R,土星绕太阳运动的周期为T,万有引力恒量为G,则根据以上数据可解出的物理量有:( )A土星线速度的大小 B土星加速度的大小C土星的质量 D太阳的质量7太阳光照射到地面历时8分20秒,万有引力恒量为6.671011Nm2/kg2,估算太阳的质量为 kg(保留一位有效数字)8登月密封舱在离月球表面112km的空中沿圆形轨道运行,周期是120.5分钟,月球的半径是1740km,根据这些数据计算月球的质量和平均密度M1M2v2v1o图63 9一对双星,是由相距为l,质量分别为M1和M2的两颗星

11、体构成,两星间引力很大,但又未吸引到一起,是因为它们以连线上某点为圆心作圆周运动的结果,如图63所示,试求:它们各自运转半径和角速度各是多大?高一物理同步练习(6.5人造卫星 宇宙速度) 班级_ 姓名_ 学号_1已知一艘宇宙飞船绕一个不知名的行星表面飞行,周期为T,则可求出下列哪些物理量:( )A飞船质量 B行星质量 C行星半径 D行星密度2关于三个宇宙速度下列说法中正确的是:( )A 环绕速度是人造卫星的最小发射速度B 环绕速度是人造卫星绕地球做匀速圆周运动的最大速度cab图64C 人造卫星绕地球做匀速圆周运动的最大速度是11.2km/sD 由B可推知,物体绕太阳做圆周运动的最大速度是16.

12、7km/s 3如图64所示,有关地球人造卫星轨道的正确说法有:( )A 卫星轨道a、b、c是可能的B 卫星轨道只可能是a、bC a、c均可能是同步卫星轨道D 同步卫星轨道只可能是a4甲、乙两颗人造地球卫星,质量相同,它们的轨迹都是圆,若甲的运行周期比乙大,则:( )A 甲距地面的高度一定比乙大B 甲的速度一定比乙大C 甲的加速度一定比乙大D 甲的动能一定比乙大5关于人造卫星及其中物体超重和失重问题,下列说法正确的是:( )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失重现象C 进入轨道时作匀速圆周运动,产生完全失重现象,但仍受重力作用D 失重是由于地球对卫星内物体的作用

13、力减小而引起的6关于“亚洲一号”在球同步通讯卫星,下述说法中正确的是:( )A 已知它的质量为1.24T,若增为2.48T,其同步轨道半径将变为原来2倍B 它的运行速度应是7.9km/sC 它可以绕过北京的正上方,所以我国中央电视台能利用它进行电视转播D 它距地面高度约为地球半径的5.6倍,所以它的向心加速度约为其下方地面上物体的重力加速度的1/367用m表示地球同步卫星的质量,h表示它离地面的高度,R0表示地球的半径,go表示地球表面重力加速度,o表示地球自转角速度,则同步卫星所受地球对它的引力大小可用下列式子表示的是:( )Amo2h Bmo2(Ro+h)Cm go R02/(Ro+h)2 Dm (go R02o4)1/3

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