2011届物理创新设计一轮复习精品课件2-4-4万有引力与航天

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1、1内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小与物体的质量m1和m2的乘积成 ,与它们之间的距离r的 成反比 2公式:F ,其中G Nm2/kg2叫引力常量 3适用条件:公式适用于 间的相互作用也适用于两个质量分布均匀的球体间的相互作用,但此时r是 间的距离,一个均匀球体与球外一个质点的万有引力也适用,其中r为球心到 间的距离,6.671011,平方,正比,质点,两球心,质点,第4讲 万有引力与航天,1万有引力和重力的关系万有引力对物体的作用效果可以等效为两个力的作用,一个是重力mg,另一个是物体随地球自转需要的向心力F向,如图441所示,可知:(1)地面上的物体的重力随纬度的增大而增大故

2、重力加速度g从赤道到 两极逐渐增加(2)在两极:重力等于万有引力,重力加速度最大,(3)在赤道:F万F向mg 故mg mR2 (4)由于地球的自转角速度很小,地球的自转带来的影响很小,一般情况下认为:mg,故GMgR2,这是万有引力定律应用中经常用到的“黄金代换” (5)距地面越高,物体的重力加速度越小,距地面高度为h处的重力加速度为g ,其中R为地球半径,g为地球表面的重力加速度,2万有引力定律的基本应用(1)基本方法:把天体(或人造卫星)的运动看成是匀速圆周运动,其所需向 心力由 提供(2)“万能”连等式其中gr为距天体中心r处的重力加速度,万有引力,1假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道

3、半径增加到原来的2倍,仍做圆周运动,则( )A根据公式vr可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍B根据公式F 可知卫星所需的向心力将减小到原来的1/2C根据公式F 可知地球提供的向心力将减小到原来的1/4D根据上述B和C中给出的公式可知,卫星运行的线速度将减小到原来的,解析:人造卫星绕地球做匀速圆周运动的向心力由地球对卫星的万有引力提 供,有 ,得v ,所以当轨道半径加倍时, 引力变为原来的 ,速度变为原来的 倍,故选项C、D正确 答案:CD,1应用万有引力定律分析天体运动的方法把天体运动看成是 运动,其所需的向心力由天体间的万有引力提供应用时可根据实际情况选用适当的公式进行分析和计算,匀速圆

4、周,三个近似 近地卫星贴近地球表面运行,可近似认为做匀速圆周运动的半径等于地球半径;在地球表面随地球一起自转的物体可近似认为其重力等于地球对它的万有引力;天体的运动轨道可近似看作圆轨道,2关于同步卫星的五个“一定”(1)轨道平面一定:轨道平面与 共面(2)周期一定:与地球自转周期 ,即T24 h.(3)角速度一定:与地球自转的角速度 (4)高度一定:由 (Rh)得同步卫星离地面的高度h 3.6107 m.(5)速度一定:v 3.1103 m/s.,赤道平面,相同,相同,1两种加速度卫星的向心加速度和随地球自转的向心加速度的比较,2. 两个半径天体半径R和卫星轨道半径r的比较卫星的轨道半径是天体

5、的卫星绕天体做圆周运动的圆的半径,所以rRh.当卫星贴近天体表面运动时,h0,可近似认为轨道半径等于天体半径,4两种周期自转周期和公转周期的比较自转周期是天体绕自身某轴线运动一周的时间,公转周期是卫星绕中心天体做圆周运动一周的时间一般情况下天体的自转周期和公转周期是不等的,如:地球自转周期为24小时,公转周期为365天但也有相等的,如月球,自转、公转周期都约为27天,所以地球上看到的都是月球固定的一面,在应用中要注意区别,2(2009安徽,15)2009年2月11日,俄罗斯的“宇宙2251”卫星和美国的“铱33”卫星在西伯利亚上空约805 km处发生碰撞这是历史上首次发生的完整在轨卫星碰撞事件

6、碰撞过程中产生的大量碎片可能会影响太空环境假定有甲、乙两块碎片,绕地球运动的轨道都是圆,甲的运动速率比乙的大,则下列说法中正确的是( )A甲的运动周期一定比乙的长 B甲距地面的高度一定比乙的高C甲的向心力一定比乙的小 D甲的加速度一定比乙的大,解析:根据公式T2 可知:A选项不对;再根据公式v 可知:B不对;由于甲离地球较近,故向心加速度较大,所以C不对, D对 答案:D,4我国正在自主研发“北斗二号”地球卫星导航系统,此系统由中轨道、高轨 道和同步卫星等组成,可将定位精度提高到“厘米”级,会在交通、气象、 军事等方面发挥重要作用已知三种卫星中,中轨道卫星离地最近,同步卫 星离地最远,则下列说

7、法中正确的是( )A中轨道卫星的线速度小于高轨道卫星的线速度B中轨道卫星的角速度小于同步卫星的角速度C若一周期为8 h的中轨道卫星,某时刻在同步卫星的正下方,则经过24 h仍在该同步卫星的正下方D高轨道卫星的向心加速度小于同步卫星的向心加速度,解析:由v 知,A选项错误;由 知,B选项错误;若中轨道卫星周期为8 h,则24 h后,中轨道卫星完成3个周期,仍在原来的位置,同步卫星的周期是24 h,也回到原来的位置,C选项正确;由向心加速度公式a 知,D选项错误答案:C,地球,太阳,太阳系,(1)三种宇宙速度均指的是发射速度,不能理解为环绕速度 (2)第一宇宙速度既是最小发射速度,又是卫星绕地球做

8、匀速圆周运动的 最大速度,1如何推导出第一宇宙速度?由于在人造卫星的发射过程中,火箭要克服地球的引力做功,所以将卫星发射到离地球越远的轨道,在地面上所需的发射速度就越大,故人造卫星的最小发射速度对应将卫星发射到近地表面运行,此时发射时的动能全部转化为绕行的动能而不需要转化为重力势能根据论述可推导如下: km/s或mg ,v1 7.9 km/s.,2两种速度环绕速度与发射速度的比较(1)不同高度处的人造卫星在圆轨道上运行速度即环绕速度v环绕 ,其 大小随半径的增大而减小但是,由于在人造地球卫星发射过程中火箭要克服地球引力做功,增大势能,所以将卫星发射到离地球越远的轨道,在地面上所需的发射速度就越

9、大,此时v发射v环绕(2)人造地球卫星的最小发射速度应是卫星发射到近地表面运行,此时发射动能全部作为绕行的动能而不需要转化为重力势能此速度即为第一宇宙速度,此时v发射v环绕,52009年3月7日(北京时间)世界首个用于探测太阳系外类地行星的“开普勒” 号太空望远镜发射升空,在银河僻远处寻找宇宙生命假设该望远镜沿半径为R的圆轨道环绕太阳运行,运行的周期为T,万有引力恒量为G.仅由这些信息可知( )A“开普勒”号太空望远镜的发射速度要大于第三宇宙速度B“开普勒”号太空望远镜的发射速度要大于第二宇宙速度C太阳的平均密度D“开普勒”号太空望远镜的质量,解析:考查天体运动中相关的计算要探测太阳系外类地行

10、星,发射速度要大于第二宇宙速度,这样才能挣脱地球对它的吸引,A错B对;题目所给的量不能 算出太阳的半径,也就不能算出太阳的平均密度,C错;在算式中,“开普勒”号太空望远镜的质量被约去,没有办法计算,D错本题难度中等答案:B,6(2009北京卷,22)已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,不考虑地球自转的影响(1)推导第一宇宙速度v1的表达式;(2)若卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为h,求卫星的运行周期T.,解析:(1)设卫星的质量为m,地球的质量为M 在地球表面附近满足 得GMR2g 卫星做圆周运动的向心力等于它受到的万有引力 式代入式,得到v1 . (2)考虑式,卫星受到

11、的万有引力为F 由牛顿第二定律F 式联立解得T . 答案:(1) (2),【例1】 “嫦娥一号”于2009年3月1日下午4时13分成功撞月,从发射到撞月 历时433天,标志我国一期探月工程圆满结束其中,卫星发射过程先在 近地圆轨道绕行3周,再长途跋涉进入近月圆轨道绕月飞行若月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度的1/6,月球半径为地球半径的1/4,根据以上信息得( ),A绕月与绕地飞行周期之比为B绕月与绕地飞行周期之比为 C绕月与绕地飞行向心加速度之比为16 D月球与地球质量之比为196解析:由 可得月球与地球质量之比: ,D正确由于在近地及近月轨道中,“嫦娥一号”运行的半径分别可近似为地球

12、的半径与月球的半径,由 ,可得: ,A正确由 可得: ,C正确答案:ACD,1两条线索(1)万有引力提供向心力F引F向(2)重力近似等于万有引力提供向心力 2两组公式(gr为轨道所在处重力加速度),3应用实例(1)天体质量M、密度的估算测出卫星绕天体做匀速圆周运动的半径r和周期T,由 , ,R为天体的半径当卫星沿天体表面绕天体运行时,rR,则 .(2)卫星的绕行速度、角速度、周期与半径R的关系由 得 知:r越大,v越小由 得 知:r越大,越小由 得 知:r越大,T越大,11图4422008年9月27日“神舟七号”宇航员翟志刚顺利完成出舱活动任务,他的第 一次太空行走标志着中国航天事业全新时代的

13、到来(如图442所示)“神舟七号”绕地球做近似匀速圆周运动,其轨道半径为r,若另有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动的半径为2r,则可以确定( ),A卫星与“神舟七号”的加速度大小之比为14 B卫星与“神舟七号”的线速度大小之比为1 C翟志刚出舱后不再受地球引力 D翟志刚出舱任务之一是取回外挂的实验样品,假如不小心实验样品脱手, 则它做自由落体运动,解析:加速度计算公式为a ,所以卫星和“神舟七号”的加速度之比为14,A选项正确;线速度计算公式为v ,所以卫星和“神舟七号”的线速度之比为1,B选项正确;翟志刚出舱后依然受到地球的引力,引力提供其做匀速圆周运动所需的向心力,C选项错误;实验样品脱手后,依然做匀速圆周运动,相对飞船静止,D选项错误答案:AB,

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