新高考2024版高考物理一轮复习微专题小练习第四章曲线运动万有引力与宇宙航行
展开1.[2023·全国甲卷]一质点做匀速圆周运动,若其所受合力的大小与轨道半径的n次方成正比,运动周期与轨道半径成反比,则n等于( )
A.1 B.2
C.3 D.4
2.[2023·湖南卷]如图(a),我国某些农村地区人们用手抛撒谷粒进行水稻播种.某次抛出的谷粒中有两颗的运动轨迹如图(b)所示,其轨迹在同一竖直平面内,抛出点均为O,且轨迹交于P点,抛出时谷粒1和谷粒2的初速度分别为v1和v2,其中v1方向水平,v2方向斜向上.忽略空气阻力,关于两谷粒在空中的运动,下列说法正确的是( )
A.谷粒1的加速度小于谷粒2的加速度
B.谷粒2在最高点的速度小于v1
C.两谷粒从O到P的运动时间相等
D.两谷粒从O到P的平均速度相等
3.[2022·广东卷]如图所示,在竖直平面内,截面为三角形的小积木悬挂在离地足够高处,一玩具枪的枪口与小积木上P点等高且相距为L.当玩具子弹以水平速度v从枪口向P点射出时,小积木恰好由静止释放,子弹从射出至击中积木所用时间为t.不计空气阻力.下列关于子弹的说法正确的是( )
A.将击中P点,t大于 eq \f(L,v)
B.将击中P点,t等于 eq \f(L,v)
C.将击中P点上方,t大于 eq \f(L,v)
D.将击中P点下方,t等于 eq \f(L,v)
4.[2023·新课标卷]2023年5月,世界现役运输能力最大的货运飞船天舟六号,携带约5 800 kg的物资进入距离地面约400 km(小于地球同步卫星与地面的距离)的轨道,顺利对接中国空间站后近似做匀速圆周运动.对接后,这批物资( )
A.质量比静止在地面上时小
B.所受合力比静止在地面上时小
C.所受地球引力比静止在地面上时大
D.做圆周运动的角速度大小比地球自转角速度大
5.[2023·湖南卷]根据宇宙大爆炸理论,密度较大区域的物质在万有引力作用下,不断聚集可能形成恒星.恒星最终的归宿与其质量有关,如果质量为太阳质量的1~8倍将坍缩成白矮星,质量为太阳质量的10~20倍将坍缩成中子星,质量更大的恒星将坍缩成黑洞.设恒星坍缩前后可看成质量均匀分布的球体,质量不变,体积缩小,自转变快.不考虑恒星与其它物体的相互作用.已知逃逸速度为第一宇宙速度的 eq \r(2) 倍,中子星密度大于白矮星.根据万有引力理论,下列说法正确的是( )
A.同一恒星表面任意位置的重力加速度相同
B.恒星坍缩后表面两极处的重力加速度比坍缩前的大
C.恒星坍缩前后的第一宇宙速度不变
D.中子星的逃逸速度小于白矮星的逃逸速度
第四章 曲线运动 万有引力与宇宙航行
做真题 明方向
1.C 质点做匀速圆周运动,根据题意设周期
T= eq \f(k,r)
合外力等于向心力,根据
F合=Fn=m eq \f(4π2,T2) r
联立可得
Fn= eq \f(4mπ2,k2) r3
其中 eq \f(4mπ2,k2) 为常数,r的指数为3,故题中
n=3
故选C.
2.B 抛出的两谷粒在空中均仅受重力作用,加速度均为重力加速度,故谷粒1的加速度等于谷粒2的加速度,A错误;
谷粒2做斜抛运动,谷粒1做平抛运动,均从O点运动到P点,故位移相同.在竖直方向上谷粒2做竖直上抛运动,谷粒1做自由落体运动,竖直方向上,运动路程不同,故谷粒2运动时间较长,C错误;
谷粒2做斜抛运动,水平方向上为匀速直线运动,故运动到最高点的速度即为水平方向上的分速度.与谷粒1比较水平位移相同,但运动时间较长,故谷粒2水平方向上的速度较小即最高点的速度小于v1,B正确;
两谷粒从O点运动到P点的位移相同,运动时间不同,故平均速度不相等,D错误.
故选B.
3.B 由于子弹水平射出后做平抛运动,小积木做自由落体运动,二者竖直方向运动状态相同,所以将击中P点.子弹水平方向做匀速直线运动,由L=vt可得t= eq \f(L,v) ,B项正确.
4.D 质量是物体的一个基本属性,由物体本身决定,与其所处位置、状态均无关,A错误;物资所受地球引力的大小F=G eq \f(Mm,r2) ,物资静止在地面时到地心的距离为地球半径,物资与空间站对接后,到地心的距离大于地球半径,故其所受地球引力比静止在地面上时小,C错误;空间站轨道半径小于地球同步卫星轨道半径,由开普勒第三定律可知,物资做圆周运动的周期小于地球同步卫星的周期,所以物资做圆周运动的角速度一定大于地球自转角速度,D正确;物资所受合力即为其做圆周运动的向心力,由向心力公式F=mω2r可知,对接后物资所受合外力比静止在地面上时的大,B错误.
5.B 恒星两极处自转的向心加速度为零,万有引力全部提供重力加速度,其他位置万有引力的一个分力提供向心力,另外一个分力提供重力加速度,A错误.恒星坍缩前后可看成质量均匀分布的球体,质量不变,体积缩小,由万有引力表达式F万= eq \f(GMm,R2) 可知,恒星表面物体受到的万有引力变大,根据牛顿第二定律可知恒星坍缩后表面两极处的重力加速度比坍缩前的大,B正确;
由第一宇宙速度物理意义可得 eq \f(GMm,R2) =m eq \f(v2,R)
整理得v= eq \r(\f(GM,R))
恒星坍缩前后质量不变,体积缩小,故第一宇宙速度变大,C错误;
由质量分布均匀球体的质量表达式M= eq \f(4π,3) R3ρ得R= eq \r(3,\f(3M,4πρ))
已知逃逸速度为第一宇宙速度的 eq \r(2) 倍,则v′= eq \r(2) v= eq \r(\f(2GM,R))
联立整理得v′2=2v2= eq \f(2GM,R) =2G eq \r(3,\f(4πρM2,3))
由题意可知中子星的质量和密度均大于白矮星,结合上式表达式可知中子星的逃逸速度大于白矮星的逃逸速度,D错误.
故选B.
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