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    2024年高考物理第一轮复习讲义:第四章 第4讲 万有引力定律及其应用

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    A——夯实基础】1牛顿在思考万有引力定律时就曾想把物体从高山上水平抛出速度一次比一次大落点一次比一次远。如果速度足够大物体就不再落回地面它将绕地球运动成为人造地球卫星。如图所示是牛顿设想的一颗卫星它沿椭圆轨道运动。下列说法正确的是(  )A地球的球心与椭圆的中心重合B卫星在近地点的速率小于在远地点的速率C卫星在远地点的加速度小于在近地点的加速度D卫星与椭圆中心的连线在相等的时间内扫过相等的面积解析:地球的球心与椭圆的焦点重合A错误;根据卫星运动过程中机械能守恒(动能和引力势能之和保持不变)可知卫星在近地点的动能大于在远地点的动能根据动能公式可知卫星在近地点的速率大于在远地点的速率选项B错误;根据万有引力定律和牛顿运动定律可知卫星在远地点的加速度小于在近地点的加速度选项C正确;根据开普勒定律可知卫星与地球中心的连线在相等的时间内扫过相等的面积选项D错误。R671.TIF答案:C22020615中国科学院宣布中国首颗量子科学实验卫星墨子号在国际上首次实现千公里级基于纠缠的量子密钥分发。墨子号运行轨道为如图所示的椭圆轨道地球E位于椭圆的一个焦点上轨道上标记了墨子号卫星经过相等时间间隔(ΔtT为轨道周期)的位置。如果作用在卫星上的力只有地球E对卫星的万有引力则下列说法正确的是(  )A面积S1>S2B卫星在轨道A点的速度小于在B点的速度CT2Ca3其中C为常数a为椭圆半长轴DT2Cb3其中C为常数b为椭圆半短轴解析:根据开普勒第二定律可知卫星与地球的连线在相同时间内扫过的面积相等故面积S1S2选项A错误;根据开普勒第二定律可知卫星在轨道A点的速度大于在B点的速度选项B错误;根据开普勒第三定律可知kC其中C为常数a为椭圆半长轴选项C正确D错误。答案:C3深空是在地球大气极限以外很远的空间。若深空中有一行星X其自转周期为3 h同步卫星的轨道半径是其半径的3.5倍。已知地球同步卫星的轨道半径约为地球半径的7则行星X与地球的平均密度之比约为(行星X与地球均视为球体)(  )A2          B4C8    D16解析:设中心天体的平均密度为ρ半径为R则中心天体的质量MπρR3设同步卫星的轨道半径为r、周期为T由万有引力提供向心力有Gm()2r解得ρ可得行星X与地球的平均密度之比×8C符合题意。答案:C4(2022·江苏扬州模拟)2021224629我国首次火星探测任务天问一号探测器在成功实施第三次近火制动后进入火星停泊轨道在这条轨道稳定运行3个月左右天问一号的停泊轨道是典型的椭圆极地轨道可以利用火星的自转完成沿经度方向对火星进行全面扫描。已知火星停泊轨道的近火点a280 km远火点b5.9×104 km周期T2个火星日万有引力常量G。则(  )A可以求出火星的质量B可以求出探测器的质量C探测器在近火点时的加速度为aD火星的第一宇宙速度为解析:由万有引力提供向心力则有Gm· MA正确;由以上计算和题给信息不能测出探测器质量B错误;由探测器受力情况来确定在近火点时的加速度因火星的半径和探测器的质量题中没有给出求不出探测器受火星的引力求不出探测器在近火点时的加速度C错误;火星半径未知不能确定第一宇宙速度D错误。答案:A5假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体。已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零不考虑地球自转的影响距离地球球心为r处的重力加速度大小可能为如下图像中的(  )解析:设地球的密度为ρ。当物体处于地心时所受万有引力为零重力加速度为零;当距地心距离为rR只有半径为r的球体对其产生万有引力根据GmgGmg解得g即重力加速度gr成正比由此可判断BD错误;当rRGmgg重力加速度gr的平方成反比A正确C错误。答案:AR673.TIF6(2021·全国乙卷)科学家对银河系中心附近的恒星S2进行了多年的持续观测给出1994年到2002年间S2的位置如图所示。科学家认为S2的运动轨迹是半长轴约为1 000 AU(太阳到地球的距离为1 AU)的椭圆银河系中心可能存在超大质量黑洞。这项研究工作获得了2020年诺贝尔物理学奖。若认为S2所受的作用力主要为该大质量黑洞的引力设太阳的质量为M可以推测出该黑洞质量约为(  )A4×104M    B4×106MC4×108M    D4×1010M解析:地球绕太阳做匀速圆周运动太阳对地球的万有引力提供地球做圆周运动所需的向心力mr()2化简得M由此推断S2绕黑洞做椭圆运动时半长轴的三次方与周期二次方的比值与黑洞质量成正比由观测推算S2的周期约为16代入数据解得M4×106M故选B答案:B7(2022·江苏海安模拟)我国预计2022年发射首颗北极航道监测SAR卫星该卫星将运行在经过地球两极的圆轨道上已知卫星的环绕速度为v绕行周期是T引力常量为G下列说法正确的是(  )A该卫星可能是地球同步静止卫星B该卫星绕行速度可以大于第一宇宙速度C由该卫星运行数据vT可求出地球的质量D由于稀薄空气影响运行一段时间后卫星会远离地球解析:同步卫星的轨道所在平面一定为赤道平面所以不会经过地球两极A错误;第一宇宙速度为环绕地球做圆周运动的最大速度所以卫星绕行速度不可能大于第一宇宙速度B错误;卫星的轨道半径r根据万有引力提供向心力Gm联立可得地球的质量MC正确;由于稀薄空气影响运行一段时间后卫星速度减小则万有引力大于所需向心力卫星做近心运动会靠近地球D错误。答案:C8(2021·全国甲卷)20212执行我国火星探测任务的天问一号探测器在成功实施三次近火制动后进入运行周期约为1.8×105 s的椭圆形停泊轨道轨道与火星表面的最近距离约2.8×105 m。已知火星半径约为3.4×106 m火星表面处自由落体的加速度大小约为3.7 m/s2则天问一号的停泊轨道与火星表面的最远距离约为(  )A6×105 m    B6×106 mC6×107 m    D6×108 m解析:设火星的质量为M半径为R自由落体的加速度为g则有mg设其近地卫星做圆周运动的周期为T则有mR设探测器所在椭圆形停泊轨道的半长轴为a根据开普勒第三定律得联立上述方程并代入数据解得a×107 m可得停泊轨道与火星表面的最远距离约为2a2.8×105 m2×3.4×106 m6×107 m故选项C正确ABD错误。答案:CB——能力提升】R674.TIF9(2022·湖南怀化高三检测)卫星绕某行星做匀速圆周运动的速率的平方(v2)与卫星的轨道半径的倒数()的关系图像如图所示图中b为图线纵坐标的最大值图线的斜率为k引力常量为G则下列说法错误的是(  )A行星的半径为kbB行星的质量为C行星的密度为D行星的第一宇宙速度为 解析:卫星绕行星做匀速圆周运动由万有引力提供向心力则有Gmv2GM·设行星的半径为R由题图知rRv2bGMk解得RA错误;由上知GMk得行星的质量为MB正确;行星的体积VπR3密度ρC正确;卫星在行星表面做匀速圆周运动时运行速度为第一宇宙速度Gm解得第一宇宙速度vD正确。答案:A1020201124长征五号运载火箭搭载嫦娥五号探测器成功发射升空并将其送入预定轨道1128嫦娥五号进入环月轨道飞行1217凌晨嫦娥五号返回器携带月壤着陆地球。假设嫦娥五号环绕月球飞行时在距月球表面高度为h处绕月球做匀速圆周运动(不计周围其他天体的影响)测出飞行周期为T已知引力常量G和月球半径R则下列说法错误的是(  )A嫦娥五号绕月球飞行的线速度为B月球的质量为C月球的第一宇宙速为D月球表面的重力加速度为解析:嫦娥五号绕月球飞行的轨道半径为Rh所以飞行的线速度为vA正确;嫦娥五号绕月球做匀速圆周运动由牛顿第二定律得Gm()2(Rh)解得月球的质量为MB错误;月球第一宇宙速度为绕月球表面运行的卫星的速度由牛顿第二定律得Gm解得月球的第一宇宙速度为vC正确;在月球表面重力等于万有引力mgG月球表面的重力加速度为gD正确。答案:B11(2022·湖南长沙十五校联考)202125我国首个火星探测器天问一号传回了火星的照片如图所示。多年以后小明作为一位火星移民于太阳光直射火星赤道的某天晚上在火星赤道上某处仰望天空。某时他在西边的地平线附近恰能看到一颗人造火星卫星出现之后极快地变暗而看不到了记下此时正是火星上日落后约4小时5分。后来小明得知这是我国火星基地发射的一颗绕火星自西向东运动的周期为T的探测卫星查阅资料得知火星自西向东自转且周期约为24小时30已知引力常量为G。根据以上信息分析可得火星密度的表达式为(  )A    BC    D解析:火星自转周期为24小时30日落后4小时5分小明恰好看到卫星的反射光则此时火星相对日落时转过60°如图所示由图知cos 30°根据万有引力提供向心力Gm()2r火星的密度为ρ解得ρ故选C答案:C12北京时间2020122453探月工程嫦娥五号的着陆器和上升器组合体完成了月壤采样及封装。封装结束后上升器的总质量为m它将从着陆器上发射离开月面。已知月球质量为M表面重力加速度为g引力常量为G忽略月球的自转。(1)求月球的半径R(2)月球表面没有大气层上升器从着陆器上发射时通过推进剂燃烧产生高温高压气体从尾部向下喷出而获得动力如图所示已知喷口横截面积为S喷出气体的密度为ρ若发射之初上升器加速度大小为a方向竖直向上不考虑上升器由于喷气带来的质量变化求喷出气体的速度大小v(3)不计其他作用力时上升器绕月飞行可认为是上升器与月球在彼此的万有引力作用下绕二者连线上的某一点O做匀速圆周运动若认为在O点有一静止的等效月球替代月球对上升器的作用上升器绕等效月球做匀速圆周运动周期不变等效月球的质量M解析:(1)质量为m的物体放在月球表面由牛顿第二定律得GmgR(2)设喷出气体对上升器的力为F上升器对喷出气体的力为F取向上为正对上升器Fmgma设在Δt时间内喷射出气体的质量为Δm由动量定理得FΔt=-ΔmvΔmρSvΔt由牛顿第三定律有 FF综上得v(3)设上升器的角速度为ω上升器与O点距离为r1月球与O点距离为r2上升器与月球间距离为r由牛顿第二定律得G2r1 G2r2r1r2rG2r1解得M答案:(1)  (2)  (3)

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