万有引力与航天专题复习学案(自己整理较全)

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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 万有引力与航天一、预备知识1、匀速圆周运动:线速度 角速度 周期和频率 向心加速度 向心力 2、开普勒三定律椭圆定律 面积定律 第三定律 例1(2012北京18A):判断对错:分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颖卫星,不可能具有相同的周期 。( )NM练习1(2013西城二模17)如图所示,我国自行设计、制造的第一颗人造地球卫星“东方红一号”运行轨道为椭圆轨道,其近地点M和远地点N的高度分别为439km和2384km,“东方红一号”卫星DA在M点的速度小于在N点的速度 B在M点的加速度小于在N点的加速度C在M点受到的地球引力小于在N点受到的地球引力

2、D从M点运动到N点的过程中动能逐渐减小练习2(2013朝阳二模17)经国际小行星命名委员会命名的“神舟星”和“杨利伟星”的轨道均处在火星和木星轨道之间,它们绕太阳沿椭圆轨道运行,其轨道参数如下表。远日点近日点神舟星3.575AU2.794AU杨利伟星2.197AU1.649AU 注:AU是天文学中的长度单位,1AU=149 597 870 700m(大约是地球到太阳的平均距离)。“神舟星”和“杨利伟星”绕太阳运行的周期分别为T1和T2,它们在近日点的加速度分别为a1和a2。则下列说法正确的是AA,B,C,D,3、万有引力定律表达式: 测量引力常量的科学家 ,实验名称 ,实验方法 。4、解决天体

3、圆周运动问题的两条思路 (1)忽略中心天体自转,天体表面物体的重力等于天体给物体的万有引力。 表达式:黄金代换式:(2)天体运动都可近似地看成匀速圆周运动,其向心力由万有引力提供,即 注意:如图,一般中心天体半径记为R,环绕天体到中心天体表面的距离记为h,则环绕天体环绕半径记为r,r=R+hRh二、万有引力理论的应用1、解决重力加速度问忽略中心天体自转得:表面重力加速度:轨道重力加速度(距天体表面高h处):例2(04北京): 1990年5月,紫金山天文台将他们发现的第2752号小行星命名为吴健雄星,该小行星的半径为16km。若将此小行星和地球均看成质量分布均匀的球体,小行星密度与地球相同。已知

4、地球半径R=6400km,地球表面重力加速度为g。这个小行星表面的重力加速度为 ( B ) A400g B. C.20g D. 练习3(05北京20B):判断对错:已知地球质量大约是月球质量的81倍,地球半径大约是月球半径的4倍。不考虑地球、月球自转的影响,由以上数据可推算出地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比约为94 ( )练习4(2012新课标)21假设地球是一半径为R.质量分布均匀的球体。一矿井深度为d。已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零。矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为( )A1B1+CD 练习5(09年江苏物理)3英国新科学家(New Scientist)杂志评选

5、出了2008年度世界8项科学之最,在XTEJ1650-500双星系统中发现的最小黑洞位列其中,若某黑洞的半径约45km,质量和半径的关系满足(其中为光速,为引力常量),则该黑洞表面重力加速度的数量级为( ) A B C D2、解决中心天体质量方法一:忽略中心天体自转得:思考:测天体表面重力加速度g的方法:方法二:利用环绕天体的匀速圆周运运动1.由 得:M = 2.由 得:M = 3.由 得:M = 4.由 得:M = 例3(2011西城二模)16已知万有引力恒量G,根据下列哪组数据可以计算出地球的质量CA卫星距离地面的高度和其运行的周期B月球自转的周期和月球的半径C地球表面的重力加速度和地球半

6、径D地球公转的周期和日地之间的距离练习6:(2012 福建)16一卫星绕某一行星表面附近做匀速圆周运动,其线速度大小为假设宇航员在该行星表面上用弹簧测力计测量一质量为m的物体重力,物体静止时,弹簧测力计的示数为,已知引力常量为G,则这颗行星的质量为A B.C D.练习7(2012海淀一模17)判断对错:设想某登月飞船贴近月球表面绕月球做匀速圆周运动,测得其运动周期为 T。飞船在月球上着陆后,航天员用测力计测得质量为 m 的物体所受重力为 P,已知引力常量为 G。根据上述已知条件,可以估算月球的质量( )3、解决中心天体密度例4:已知中心天体半径R,环绕天体到中心天体中心的距离r,环绕天体周期T

7、,万有引力常量G,求中心天体密度?补充:若环绕天体为近地卫星,则密度为:练习8(06北京3):一飞船在某行星表面附近沿圆轨道绕该行星飞行。认为行星是密度均匀的球体,要确定该行星的密度,只需要测量 ( C )A.飞船的轨道半径 B.飞船的运行速度 C.飞船的运行周期 D.行星的质量练习9(10北京):16一物体静置在平均密度为的球形天体表面的赤道上。已知万有引力常量为,若由于天体自转使物体对天体表面压力怡好为零,则天体自转周期为( )ABCD4、解决环绕天体的运动学问题.由 得:a = .由 得:v = .由 得:= .由 得:T= .由 得:g= 重要定性结论:高轨 低轨 注意:“速”指的是三

8、速:线速度、角速度、向心加速度例5: 07北京不久前欧洲天文学就发现了一颗可能适合人类居住的行星,命名为“格利斯581c”。该行星的质量是地球的5倍,直径是地球的1.5倍。设想在该行星表面附近绕行星沿圆轨道运行的人造卫星的动能为,在地球表面附近绕地球沿圆轨道运行的同质量的人造卫星的动能为,则为 ( ) A、0.13 B、0.3 C、3.33 D、7.5练习10(2013海淀二模): 16甲、乙两颗人造卫星绕地球作圆周运动,周期之比为T1:T2=1:8,则它们的轨道半径之比和运动速率之比分别为 A AR1:R2=1:4,v1:v2=2:1 BR1:R2=4:1,v1:v2=2:1CR1:R2=1

9、:4,v1:v2=1:2 DR1:R2=4:1,v1:21:2练习11(2012 浙江)15、如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带。假设该带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动。下列说法正确的是( )A.太阳对小行星的引力相同B.各小行星绕太阳运动的周期小于一年C.小行星带内侧小行星的向心加速度值大于小行星带外侧小行星的向心加速度值D.小行星带内各小行星圆周运动的线速度值大于 地球公转的线速度值拉格朗日点地球_得“黄金代换”:_太阳练习12(2012 江苏)82011年8月,“嫦娥二号”成功进入了绕“日地拉格朗日点”的轨道,我国成为世界上第三个造访该点的国家,如图所示,该拉

10、格朗日点位于太阳与地球连线的延长线上,一飞行器位于该点,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,则此飞行器的( )A线速度大于地球的线速度B向心加速度大于地球的向心加速度C向心力仅由太阳的引力提供D向心力仅由地球的引力提供人造卫星、宇宙速度:(1)近地卫星:贴近中心天体表面(表面附近)运行,即运行半径等于中心天体半径R近地卫星的线速度推导:该速度也称为第一宇宙速度 第一宇宙速度是最 发射速度;是最 环绕速度,所以人造卫星的最小周期为 min。例6(09北京22.)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) 推到第一宇宙速度v1的表达式;(2) 若卫星绕地

11、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。练习13(2013房山二模14)宇航员在月球上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高h处释放,经时间t后落到月球表面(设月球半径为R). 据上述信息推断,月球的第一宇宙速度为 BA BC D(2)同步卫星(静止轨道卫星):周期为 _h;角速度与地球的自转角速度_ ;轨道和赤道共面同心圆距地面高度h36000km;线速度=3.1Km/s;向心加速度a =0.22例7(11北京15)由于通讯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AA质量可以不同B轨道半径可以不同C轨道平面可以不同D速率可以不同例8(12北京18)关于环绕地球运动的卫星,下列说法正确的是 ()A.分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颖卫星,不可能具有相同的周期B.沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率C.在赤道上空运行的两颖地球同步卫星.它们的轨道半径有可能不同D.沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合练习14(2013丰台一模16) 2012年10月25日,我国在西昌卫星发射中心成功将一颗北斗导航卫星发射升空并送入预定转移轨道。这是一颗地球静止轨道卫星,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。关于这颗地球静止轨道卫星的说法正确的是(D)A

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