高一物理万有引力练习卷(含答案)

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1、高一物理第3次空课万有引力1某人造卫星绕地球做匀速圆周运动,设地球半径为R,地面重力加速度为,下列说法错误的是( ).人造卫星的最小周期为2B.卫星在距地面高度处的绕行速度为C.卫星在距地面高度为R处的重力加速度为g/4.地球同步卫星的速率比近地卫星速率小,因此发射同步卫星所需的发射速度较小答案 2.、b、c、d是在地球大气层外的圆形轨道上运营的四颗人造卫星其中a、的轨道相交于P,b、在同一种圆轨道上,b、轨道在同一平面上某时刻四颗卫星的运营方向及位置如图所示下列说法中对的的是( )a、c的加速度大小相等,且不小于b的加速度Bb、c的角速度大小相等,且不不小于的角速度Ca、c的线速度大小相等,

2、且不不小于d的线速度Da、c存在在点相撞的危险答案 A解析 由Gm=mr2mrma,可知B、D错误,A对的.3.“嫦娥三号”探月卫星于在西昌卫星发射中心发射,实现“落月”的新阶段已知月球绕地球作圆周运动的半径为r、周期为T1.“嫦娥三号”探月卫星绕月球作圆周运动的半径为r2,周期为2,万有引力常量为G.不计周边其她天体的影响根据题目给出的条件,下列说法对的的是( )A能求出“嫦娥三号”探月卫星的质量B.能求出地球的密度C.能求出地球与月球之间的引力D可得出解析 由Gr可知通过已知量只能估算中心天体的质量,因而可以估算出地球和月球的质量,而不能算出“嫦娥三号”探月卫星的质量,选项A错误,选项C对

3、的由于地球的半径未知,因而不能估算地球的密度,选项B错误.由于“嫦娥三号”探月卫星和月球做圆周运动的中心天体不同,因而=不能成立,选项错误答案4.如图所示,甲、乙两颗卫星在同一平面上绕地球做匀速圆周运动,公转方向相似已知卫星甲的公转周期为T,每通过最短时间5T,卫星乙都要运动到与卫星甲同居地球一侧且三者共线的位置上,则卫星乙的公转周期为()AT B.TC.T D.T答案 A.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,如果该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,速度减小为本来的,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41角速度大小之比为21C周期之比为8D.轨道半径之比为2解析

4、根据Emv得v= ,因此卫星变轨前、后的速度之比为.根据Gm,得卫星变轨前、后的轨道半径之比为=,选项错误;根据G=ma,得卫星变轨前、后的向心加速度大小之比为=,选项A错误;根据=2r,得卫星变轨前、后的角速度大小之比为= ,选项错误;根据,得卫星变轨前、后的周期之比为=,选项对的.答案C6.6月13日,神州十号与天宫一号成功实现自动交会对接对接前神州十号与天宫一号都在各自的轨道上做匀速圆周运动已知引力常量为,下列说法对的的是( )A由神州十号运营的周期和轨道半径可以求出地球的质量.由神州十号运营的周期可以求出它离地面的高度C.若神州十号的轨道半径比天宫一号大,则神州十号的周期比天宫一号小D

5、.漂浮在天宫一号内的宇航员处在平衡状态答案 A76月13日,“神舟十号”与“天宫一号”成功实现手控交会对接,下列有关“神舟十号”与“天宫一号”的分析错误的是( )A“天宫一号”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,“神舟十号”欲追上“天宫一号”,必须在同一轨道上点火加速C对接前,“神舟十号”欲追上同一轨道上的“天宫一号”,必须先点火减速再加速D.对接后,组合体的速度不不小于第一宇宙速度答案 B8随着国内登月筹划的实行,国内宇航员登上月球已不是梦想如果国内宇航员登上月球并在月球表面附近以初速度v竖直向上抛出一种小球,经时间t后回到出发点已知月球的半径为,万有引力常量为G,则下列

6、说法对的的是( )A.月球表面的重力加速度为B.月球的质量为C宇航员在月球表面获得的速度就也许离开月球表面环绕月球做圆周运动D.宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为 答案 B解析根据竖直上抛运动可得t,g,A项错误;由=m=m()可得:=,v= ,2 ,故项对的,C、D项错误.双星系统由两颗恒星构成,两恒星在互相引力的作用下,分别环绕其连线上的某一点做周期相似的匀速圆周运动研究发现,双星系统演化过程中,两星的总质量、距离和周期均也许发生变化若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T,通过一段时间演化后,两星总质量变为本来的k倍,两星之间的距离变为本来的n倍,则此时圆周运动的周期为(

7、 ).TB. C.T .T答案 B解析 双星靠彼此的万有引力提供向心力,则有Gm1r1=mr2并且r1+r2解得T2当双星总质量变为本来的倍,两星之间距离变为本来的n倍时T2=T故选项对的10. 人造卫星沿圆轨道环绕地球运动,由于大气阻力的作用,其运动的高度将逐渐变化,由于高度变化很慢,在变化过程中的任一时刻,仍可觉得卫星满足匀速圆周运动规律下述有关卫星运动的某些物理量变化状况,对的的是( )A.线速度减小 B.周期变大 C 半径增大 D. 向心加速度增大【答案】【解析】试题分析:由于受到高空稀薄空气的阻力作用,卫星的总机械能减小,高度逐渐减少即卫星圆周运动的轨道半径r减小,人造地球卫星绕地球

8、做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力有:;根据以上的公式得:,受到高空稀薄空气的阻力作用,卫星高度逐渐减少即卫星圆周运动的轨道半径r减小,线速度增大,故A C错误;根据以上的公式得:,半径r减小,周期减小,故B错误;根据以上的公式得:,半径r减小,向心加速度增大,故D对的;故选.11“伽利略”木星探测器,从199年0月进入太空起,历经6年,行程37亿千米,终于达到木星周边.此后在秒内绕木星运营N圈后,对木星及其卫星进行考察,最后坠入木星大气层烧毁.设这N圈都是绕木星在同一种圆周上运营,其运营速率为v,探测器上的照相机正对木星拍摄整个木星时的视角为(如图所示),设木星为一球体求:(1)木星探测器

9、在上述圆形轨道上运营时的轨道半径;(2)木星的第一宇宙速度解析 (1)设木星探测器在题述圆形轨道运营时,轨道半径为,由v可得:=由题意,T=联立解得r=(2)探测器在圆形轨道上运营时,万有引力提供向心力,m.设木星的第一宇宙速度为v0,有=m联立解得:v= 由题意可知Rn ,解得:0=.答案(1) ()12宇航员到了某星球后做了如下实验:如图所示,在光滑的圆锥顶用长为的细线悬挂一质量为m的小球,圆锥顶角.当圆锥和球一起以周期T匀速转动时,球正好对锥面无压力.已知星球的半径为R,万有引力常量为G.求:(1)线的拉力的大小;(2)该星球表面的重力加速度的大小;(3)该星球的第一宇宙速度的大小;(4

10、)该星球的密度.答案 ()m (2)cos(3)()解析 (1)小球做圆周运动:向心力sinmr半径r=Lsin 解得线的拉力=mL(2)FTco=g星解得该星球表面的重力加速度g星=Los (3)星球的第一宇宙速度即为该星球的近“地”卫星的环绕速度v,设近“地”卫星的质量为,根据向心力公式有:g星=联立解得(4)设星球的质量为M,则mg星MR3联立解得星球的密度13.有一探测卫星在地球赤道正上方绕地球做匀速圆周运动,已知地球质量为M,地球半径为R,万有引力常量为G,探测卫星绕地球运动的周期为T.求:(1)探测卫星绕地球做匀速圆周运动时的轨道半径;(2)探测卫星绕地球做匀速圆周运动时的速度大小

11、;(3)在距地球表面高度正好等于地球半径时,探测卫星上的观测仪器某一时刻能观测到的地球表面赤道的最大弧长.(此探测器观测不受日照影响,不考虑大气对光的折射)答案 () (2) ()解析 ()设卫星质量为m,卫星绕地球运动的轨道半径为,根据万有引力定律和牛顿第二定律得:m,解得r= (2)设探测卫星绕地球做匀速圆周运动时的速度大小为v,v= (3)设探测卫星在地球赤道上方A点处,距离地球中心为2R,探测卫星上的观测仪器最远能观测到地球赤道上的点和点,能观测到赤道上的最大弧长是BC,如图所示,cs,则:=60观测到的地球表面赤道的最大弧长lC=4.侦察卫星在通过地球两极上空的圆轨道上运动,它的运动

12、轨道距地面高度为,要使卫星在一天的时间内将地面上赤道各处在日照条件下的状况全都拍摄下来,卫星在通过赤道上空时,卫星上的摄像机至少应拍摄地面上赤道圆周的弧长是多少?设地球的半径为,地面处的重力加速度为,地球自传的周期为T.侦察卫星绕地球做匀速圆周运动的周期设为T1,则 地面处的重力加速度为g,则 m0g由上述两式得到卫星的周期=其中r=h+R地球自转的周期为T,在卫星绕行一周时,地球自转转过的角度为=2摄像机应拍摄赤道圆周的弧长为s=15. 已知物体从星球上的逃逸速度(第二宇宙速度)是第一宇宙速度的倍,如地球上的逃逸速度(第二宇宙速度)v,其中G、M、R分别是引力常量、地球的质量和半径.已知=6

13、.671-11 m2/k2,30108 m/s.求下列问题:(1)逃逸速度不小于真空中光速的天体叫做黑洞,设某黑洞的质量等于太阳的质量M2.0130 k,求它的也许最大半径.(2)在目前天文观测范畴内,物质的平均密度为102 kg3,如果觉得我们的宇宙是这样一种均匀大球体,其密度使得它的逃逸速度不小于光在真空中的速度,因此任何物体都不能脱离宇宙,问宇宙的半径至少多大?(计算成果保存一位有效数字)15(1)由题目所提供的信息可知,任何天体均存在其所相应的逃逸速度v2=,其中M、R为天体的质量和半径.对于黑洞模型来说,其逃逸速度不小于真空中的光速,即2c,因此R=303 m即质量为2.03g的黑洞的最大半径为3103 m(2)把宇宙视为一一般天体,则其质量为M=3其中为宇宙的半径,为宇宙的密度,则宇宙所相应的逃逸速度为v2=由于宇宙密度使得其逃逸速度不小于光速c,即v2则由以上三式可得R=412 .即宇宙的半径至少为106m.16.双星系统中两个星球A、B的质量都是m,A、相距L,它们正环绕两者连线上某一点做匀速圆周运动。实际观测该系统的周期T要不不小于按照力学理论计算出的周期理论值,且,于是有人猜想

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