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    2020新课标高考物理二轮复习教师用书:第1部分专题1第4讲 万有引力与航天
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    2020新课标高考物理二轮复习教师用书:第1部分专题1第4讲 万有引力与航天

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    4讲  万有引力与航天

    考点1 万有引力定律的应用

    新依据·等级考预测·

    近几年全国卷及北京卷、天津卷高考对本考点的考查形式以选择题为主。命题点集中在万有引力定律、开普勒第三定律的应用及天体质量和密度的估算。对开普勒第一定律和开普勒第二定律的命题常以定性分析或物理学史的形式。

    预计2020年等级考命题仍会保持以上特点。

    1(2018·全国卷·T15)为了探测引力波,天琴计划预计发射地球卫星P,其轨道半径约为地球半径的16倍;另一地球卫星Q的轨道半径约为地球半径的4倍。PQ的周期之比约为(  )

    A21  B41  C81  D161

    C [由开普勒第三定律得k,故C正确。]

    2(2019·全国卷·T14)20191月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆。在探测器奔向月球的过程中,用h表示探测器与地球表面的距离,F表示它所受的地球引力,能够描述Fh变化关系的图象是(  )

    A     B       C     D

    D [由万有引力定律可知,探测器受到的万有引力F,其中R为地球半径。在探测器奔向月球的过程中,离地面距离h增大,其所受的万有引力非线性减小,故选项D正确。]

    3(多选)(2017·全国卷·T19)如图所示,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,MN为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0。若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从PMQN的运动过程中(  )

    A.从PM所用的时间等于

    B.从QN阶段,机械能逐渐变大

    C.从PQ阶段,速率逐渐变小

    D.从MN阶段,万有引力对它先做负功后做正功

    CD [PQ的时间为T0,根据开普勒行星运动第二定律可知,从PM运动的速率大于从MQ运动的速率,可知PM所用的时间小于T0,选项A错误;海王星在运动过程中只受太阳的引力作用,故机械能守恒,选项B错误;根据开普勒行星运动第二定律可知,从PQ阶段,速率逐渐变小,选项C正确;从MN阶段,万有引力对它先做负功后做正功,选项D正确;故选CD]

    4(2018·全国卷·T16)20182月,我国500 m口径射电望远镜(天眼)发现毫秒脉冲星J03180253,其自转周期T5.19 ms。假设星体为质量均匀分布的球体,已知万有引力常量为6.67×1011 N·m2/kg2。以周期T稳定自转的星体的密度最小值约为(  )

    A5×109 kg/m3 B5×1012 kg/m3

    C5×1015 kg/m3 D5×1018 kg/m3

    C [毫秒脉冲星稳定自转时由万有引力提供其表面物体做圆周运动的向心力,根据GmMρ·πR3,得ρ,代入数据解得ρ5×1015 kg/m3C正确。]

    新储备·等级考提能·

    1开普勒第三定律

    (1)k,其中k与中心天体有关,r是椭圆轨道的半长轴。(如上T1)

    (2)对同一中心天体的所有行星,该公式都成立。

    2估算中心天体的质量和密度的两条思路

    (1)利用中心天体的半径和表面的重力加速度g计算。由Gmg求出M,进而求得ρ

    (2)利用环绕天体的轨道半径r和周期T计算。由Gmr,可得出M。若环绕天体绕中心天体表面做匀速圆周运动,轨道半径rR,则ρ(如上T4)

    新训练·等级考落实·

    考向1 开普勒行星运动定律的应用

    1(2019·重庆七校联考)201827日凌晨,太空技术探索公司Space X成功通过猎鹰重型火箭将一辆特斯拉跑车送入绕太阳飞行的轨道。如图所示,已知地球中心到太阳中心的距离为rD,火星中心到太阳中心的距离为rH,地球和火星绕太阳运动的轨迹均可看成圆,且rH1.4rD,若特斯拉跑车沿图中椭圆轨道转移,则其在椭圆轨道上的环绕周期约为(  )

    A1.69 B1.3

    C1.44 D2

    B [设跑车在椭圆轨道上的运行周期为T,椭圆轨道的半长轴为R,由开普勒第三定律有,其中RTD1年,解得跑车在椭圆轨道上的运行周期T1.3年,B正确。]

    考向2 天体质量(密度)的估算

    2(2019·合肥市高三质检)2019131026分,嫦娥四号探测器成功在月球背面着陆,标志着我国探月航空工程进入了一个新高度。已知地球和月球的半径之比为41,表面重力加速度之比为61。则地球和月球的密度之比为(  )

    A23  B32  C41  D61

    B [对于天体表面的物体,由重力近似等于万有引力,有Gmg,解得M,又ρVπR3,整理得ρ。结合题中的信息可知地球和月球的密度之比为32B正确,ACD错误。]

    3(多选)18世纪末,英国物理学家卡文迪许测出了引力常量G,因此卡文迪许被人们称为能称出地球质量的人。若已知引力常量G,地球表面处的重力加速度g,地球半径R,地球上一个昼夜的时间T1(地球自转周期),一年的时间T2(地球公转周期),地球中心到月球中心的距离L1,地球中心到太阳中心的距离L2,可以计算出(  )

    A.地球的质量m B.太阳的质量m

    C.月球的质量m D.月球、地球及太阳的密度

    AB [设地球表面的一个物体的质量为m0,则有m0g,解得地球质量m,选项A正确;对地球绕太阳运动,有mL2,解得太阳的质量m,选项B正确;已知地球质量和地球半径,能求地球密度,不知道月球的相关参量及月球卫星的运动参量,无法求出月球的质量和密度,选项CD错误。]

    考点2 天体的运行规律

    新依据·等级考预测·

    全国卷及北京卷、天津卷高考对本考点的考查形式以选择题为主,命题点集中在卫星运行中物理量的变化规律,涉及单星运行和多星运行,题目难度不大。

    2020年等级考备考要关注以卫星变轨为背景的物理量变化的题目。

    1(2019·全国卷·T15)金星、地球和火星绕太阳的公转均可视为匀速圆周运动,它们的向心加速度大小分别为aaa,它们沿轨道运行的速率分别为vvv。已知它们的轨道半径R

    RR,由此可以判定(  )

    Aaaa Baaa

    Cvvv Dvvv

    A [金星、地球和火星绕太阳公转时万有引力提供向心力,则有Gma,解得aG,结合题中RRR,可得aaa,选项A正确,B错误;同理,有Gm,解得v,再结合题中RRR,可得vvv,选项CD均错误。]

    2(2019·北京高考)2019517日,我国成功发射第45颗北斗导航卫星,该卫星属于地球静止轨道卫星(同步卫星)。该卫星(  )

    A.入轨后可以位于北京正上方

    B.入轨后的速度大于第一宇宙速度

    C.发射速度大于第二宇宙速度

    D.若发射到近地圆轨道所需能量较少

    D [由同步卫星的特点和卫星发射到越高的轨道所需的能量越大解答。由于卫星为同步卫星,所以入轨后一定只能与赤道在同一平面内,故A错误;由于第一宇宙速度为卫星绕地球运行的最大速度,所以卫星入轨后的速度一定小于第一宇宙速度,故B错误;由于第二宇宙速度为卫星脱离地球引力的最小发射速度,所以卫星的发射速度一定小于第二宇宙速度,故C错误;将卫星发射到越高的轨道克服引力所做的功越大,所以发射到近地圆轨道所需能量较小,故D正确。]

    3(2019·天津高考)2018128日,肩负着亿万中华儿女探月飞天梦想的嫦娥四号探测器成功发射,实现人类航天器首次在月球背面巡视探测,率先在月背刻上了中国足迹。已知月球的质量为M、半径为R,探测器的质量为m,引力常量为G,嫦娥四号探测器围绕月球做半径为r的匀速圆周运动时,探测器的(  )

    A.周期为 B.动能为

    C.角速度为 D.向心加速度为

    A [由万有引力提供向心力可得mr2rmma,可得TvEkmv2ωaA正确,BCD错误。]

    新储备·等级考提能·

    1重力与万有引力的关系

    (1)在赤道上:Gmg1F

    (2)在两极:Gmg2

    (3)在一般位置:万有引力G等于重力mgF的矢量和。

    2卫星运行参量计算及比较问题须掌握一模型、两思路

    (1)一种模型:无论是自然天体(如地球、月亮)还是人造天体(如宇宙飞船、人造卫星)都可以看作质点,围绕中心天体(视为静止)做匀速圆周运动。

    (2)两条思路

    万有引力提供向心力,即Gm2rmrma(如上T1T3)

    天体对其表面物体的万有引力近似等于重力,即mggR2GM(Rg分别是天体的半径、表面重力加速度),公式gR2GM应用广泛,被称为黄金代换式

    3变轨问题四点注意

    (1)点火加速,v突然增大,G<m,卫星将做离心运动。

    (2)点火减速,v突然减小,G>m,卫星将做近心运动。

    (3)同一卫星在不同轨道上运行时机械能不同,轨道半径越大,机械能越大。

    (4)卫星经过不同轨道相交的同一点时加速度相等,外轨道的速度大于内轨道的速度。

    如图所示是嫦娥四号环月变轨的示意图。在圆轨道上运行的嫦娥四号通过变轨后绕圆轨道运行,则下列说法正确的是(  )

    A嫦娥四号在轨道上的线速度大于在轨道上的线速度

    B嫦娥四号在轨道上的角速度大于在轨道上的角速度

    C嫦娥四号在轨道上的运行周期大于在轨道上的运行周期

    D嫦娥四号由轨道通过加速才能变轨到轨道

    C [嫦娥四号绕月球做匀速圆周运动时万有引力提供向心力,由此可知2rmmr,线速度v,角速度ω,周期T,轨道的半径大,所以嫦娥四号在轨道上的线速度小、角速度小、周期大,故AB错误,C正确;嫦娥四号从较高轨道向较低轨道运行时,需在较高轨道上减速,使得万有引力大于嫦娥四号在该轨道上做匀速圆周运动所需的向心力,从而做向心运动,减小轨道半径,D错误。]

    反思:本题以变轨为背景,考查了圆周轨道上物理量的变化,要注意以下两点:

    (1)圆轨道物理量的比较要分析vωTr的关系。

    (2)变轨要分清离心运动还是近心运动。

    新训练·等级考落实·

    考向1 天体的运行参数

    1(多选)(2019·福建省五校第二次联考)20182121303分,我国在西昌卫星发射中心成功发射第五、第六颗北斗三号全球组网卫星。北斗导航系统中,某颗卫星绕地球做圆周运动,其向心加速度大小为a,线速度大小为v,引力常量为G,由以上数据可知(  )

    A.该卫星的轨道半径为 B.该卫星的角速度大小为

    C.该卫星的周期为 D.该卫星的质量为

    BC [根据a可得,该卫星的轨道半径为r,选项A错误;根据aωv得,该卫星的角速度为ω,选项B正确;该卫星的周期为T,选项C正确;该卫星绕地球做圆周运动,该卫星是环绕天体,无法通过万有引力提供向心力求出该卫星的质量,选项D错误。]

    2(易错题)(2019·江西抚州七校联考)2018710日,我国成功发射了第32颗北斗导航卫星,该卫星的轨道半径为36 000 km,729日又以一箭双星的方式成功发射了第3334颗北斗导航卫星,这两颗卫星的轨道半径均为21 500 km。下列说法正确的是(  )

    A.这三颗卫星的发射速度均小于7.9 km/s

    B.第32颗北斗导航卫星在轨道上运行时的速率比第33颗北斗导航卫星的大

    C.第32颗北斗导航卫星与第33颗北斗导航卫星的加速度大小之比为()2

    D.第32颗北斗导航卫星与第33颗北斗导航卫星的运动周期之比为()

    C [7.9 km/s是发射卫星的最小发射速度,A错误;根据万有引力提供向心力有,解得v,因为第32颗北斗导航卫星的轨道半径比第33颗北斗导航卫星的大,所以第32颗北斗导航卫星在轨道上运行时的速率比第33颗北斗导航卫星的小,B错误;根据万有引力提供向心力有ma,解得a,代入数据解得第32颗北斗导航卫星与第33颗北斗导航卫星的加速度大小之比为()2C正确;根据万有引力提供向心力有m()2r,解得T,代入数据解得第32颗北斗导航卫星与第33颗北斗导航卫星的运动周期之比为()D错误。]

    易错点评:在于对卫星运行各物理量的关系理解不深刻。

    考向2 地面物体与地球卫星的比较

    3(多选)(2019·安徽示范高中期末联考)abcd四颗地球卫星,a还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则(  )

    Aa的向心加速度等于重力加速度gc的向心加速度大于d的向心加速度

    B.在相同时间内b转过的弧长最长,ac转过的弧长对应的角度相等

    Cc4小时内转过的圆心角是a2小时内转过的圆心角是

    Db的周期一定小于d的周期,d的周期一定小于24小时

    BC [a在地球表面随地球一起转动,其万有引力等于重力与向心力之和,且重力远大于向心力,故a的向心加速度远小于重力加速度g,根据牛顿第二定律,万有引力提供向心力,Gman,解得向心加速度an,由于卫星d的轨道半径大于卫星c的轨道半径,所以卫星c的向心加速度大于d的向心加速度,选项A错误;地球同步卫星c绕地球运动的角速度与地球自转角速度相同,相同时间内ac转过的弧长对应的角度相等,由m可得v,轨道半径越小速度越大,则vb>vc>vd,又ac角速度相等,且a的轨道半径小于c的轨道半径,故vc>va,即b的速度最大,所以在相同时间内b转过的弧长最长,选项B正确;ac角速度相同,在4小时内转过的圆心角都为,在2小时内转过的圆心角都为,选项C正确;cb的轨道半径都小于d的轨道半径,由开普勒第三定律可知,b的运动周期一定小于d的运动周期,d的运动周期一定大于c的运动周期(24小时),选项D错误。]

    考向3 卫星变轨与对接

    4(多选)(2019·唐山市高三摸底)201859228分,高分五号卫星在太原卫星发射中心成功发射,它填补了国产卫星无法有效探测区域大气污染气体的空白。如图是高分五号卫星发射的模拟示意图,先将高分五号卫星送入圆形近地轨道运动,在轨道A处点火变轨进入椭圆轨道,在轨道B处再次点火进入圆形预定轨道绕地球做圆周运动,不考虑卫星的质量变化。下列叙述正确的是(  )

    A.高分五号卫星在轨道上运动的动能小于在轨道上的动能

    B.高分五号卫星在三条轨道上的运行周期,在轨道上最小、在轨道上最大

    C.高分五号卫星在轨道上的加速度大于在轨道上的加速度

    D.高分五号卫星在A处变轨要加速,在B处变轨要减速

    BC [卫星围绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,Gm,动能Ekmv2,联立解得Ek,由于高分五号卫星在轨道上的运行半径小于在轨道上的运行半径,所以高分五号卫星在轨道上运动的动能大于在轨道上运动的动能,选项A错误;由于轨道的半径大于轨道的半长轴,轨道的半长轴大于轨道的半径,根据开普勒第三定律可知,高分五号卫星在三条轨道上的运行周期,在轨道上最小,在轨道上最大,选项B正确;由Gma,可知高分五号卫星在轨道上的加速度大于在轨道上的加速度,选项C正确;高分五号卫星在A处变轨要加速,在B处变轨也要加速,选项D错误。]

    中国探月工程,又称嫦娥工程2004年,中国正式开展月球探测工程。嫦娥工程分为无人月球探测”“载人登月建立月球基地三个阶段。200710241805分,嫦娥一号成功发射升空,在圆满完成各项使命后,于2009年按预定计划受控撞月。2010101185759嫦娥二号顺利发射,也已圆满并超额完成各项既定任务。2011年离开拉格朗日点L2点后,向深空进发,现今仍在前进,意在对深空通信系统进行测试。2013919日,探月工程进行了嫦娥三号卫星和玉免号月球车的月面勘测任务。嫦娥四号201913日成功落在月球的背面,进一步揭开月球神秘面纱。

    [典例1] (多选)如图是嫦娥四号飞行轨道示意图,在地月转移段,若不计其他星体的影响,关闭发动机后,下列说法正确的是(  )

    A嫦娥四号飞行速度一定越来越小

    B嫦娥四号的动能可能增大

    C嫦娥四号的动能和引力势能之和一定不变

    D嫦娥四号的动能和引力势能之和可能增大

    AC [在地月转移段嫦娥四号所受地球和月球的引力之和指向地球,关闭发动机后,嫦娥四号向月球飞行,要克服引力做功,动能一定减小,速度一定减小,选项A正确,B错误。关闭发动机后,只有万有引力做功,嫦娥四号的动能和引力势能之和一定不变,选项C正确,D错误。]

    [典例2] 如图所示为嫦娥四号探测器在月球上着陆最后阶段的示意图。首先在发动机作用下,探测器受到推力在距月面高度为h1处悬停(速度为0h1远小于月球半径);接着推力改变,探测器开始竖直下降,到达距月面高度为h2处的速度为v;此后发动机关闭,探测器仅受重力下落至月面。已知探测器总质量为m(不包括燃料),地球和月球的半径比为k1,质量比为k2,地球表面附近的重力加速度为g,求:

    (1)月球表面附近的重力加速度大小及探测器刚接触月面时的速度大小;

    (2)从开始竖直下降到刚接触月面时,探测器机械能的变化。

    [解析] (1)设地球质量和半径分别为MR,月球的质量、半径和表面附近的重力加速度分别为MRg,探测器刚接触月面时的速度大小为v1,则有mgG

    mgG

    解得gg

    vv22gh2vt

    (2)设机械能变化量为ΔE,动能变化量为ΔEk,重力势能变化量为ΔEp,有ΔEΔEkΔEp

    ΔEm(v2)mgh1mv2mg(h1h2)

    [答案] (1)g 

    (2)mv2mg(h1h2)

     

     

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