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      [精] 安徽省芜湖市第一中学高考物理一轮复习讲义:第五章第2讲万有引力定律的两个应用——中心天体和环绕天体

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      安徽省芜湖市第一中学高考物理一轮复习讲义:第五章第2讲万有引力定律的两个应用——中心天体和环绕天体

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      2018届高考物理一轮复习第五章第2讲:万有引力定律的两个应用——中心天体和环绕天体班级__________   座号_____   姓名__________   分数__________一、知识清单1解决天体(卫星)运动问题的基本思路(1)天体运动的向心力来源于天体之间的万有引力,即Gmanm2rm(2)在中心天体表面或附近运动时,万有引力近似等于重力,即Gmg(g表示天体表面的重力加速度)2计算中心天体的质量和密度一个中心、两个基本点”——需要已知量rT(ωv)gR 原理天上环绕法地上黄金代换法万有引力提供向心力: ==万有引力等于重力: 质量 M=             =               =               M=           密度  特例,当r=R时: 3求天体质量和密度,警惕三个常见误区1不考虑自转问题时,有mg,其中g为星球表面的重力加速度,若考虑自转问题,则在两极上才有:mg,而赤道上则有:mgmR2利用Gmr计算天体质量时,只能计算中心天体的质量,不能计算绕行天体的质量。3注意区分轨道半径r和中心天体的半径R,计算中心天体密度时应用ρ而不是ρ,但在表面附近绕行的卫星,可近似认为Rr4计算环绕天体运动参量由万有引力提供向心力:线速度v=          角速度ω=          向心加速度an=       周期T=           结合黄金代换线速度v=         角速度ω=          向心加速度an=       周期T=           5六个注意四个参量都是r的函数,与环绕天体质量m无关。r一定,四个参量大小不变。三度(线速度v、角速度ω、加速度a)随着r的增加而减小,只有T随着r的增加而增加。即越高越慢。上述公式适合环绕天体围绕中心天体做匀速圆周运动的情形。开普勒行星运动三定律适用于椭圆运动。如果不是围绕同一个中心天体的环绕天体,因M不同,所以四个参量还与M有关。万有引力和动能、势能还与环绕天体的质量m有关。同一中心天体M、同质量的环绕天体m,越高动能越小,势能越大,机械能越大。二、例题精讲6(多选)通过观察冥王星的卫星可以推算出冥王星的质量。假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动除了引力常量外至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量。这两个物理量可以是     A.卫星的速度和角速度  B.卫星的质量和轨道半径C.卫星的质量和角速度  D.卫星的运行周期和轨道半径  7若已知万有引力常量G那么在下列给出的各种情景中能根据测量的数据求出火星密度的是(  )A.在火星表面使一个小球做自由落体运动测出落下的高度H和时间tB.火星探测器贴近火星表面做匀速圆周运动测出运行周期TC火星探测器在高空绕火星做匀速圆周运动测出距火星表面的高度H和运行周期TD.观察火星绕太阳的匀速圆周运动测出火星的直径D和运行周期T8我国航天事业取得了突飞猛进地发展航天技术位于世界前列在航天控制中心对其正上方某卫星测控时测得从发送操作指令到接收到卫星已操作的信息需要的时间为2t(设卫星接收到操作指令后立即操作并立即发送已操作的信息到控制中心)测得该卫星运行周期为T地球半径为R电磁波的传播速度为c由此可以求出地球的质量为     A.     B.    C.     D.91789年英国著名物理学家卡文迪许首先估算出了地球的平均密度.根据你所学过的知识估算出地球密度的大小最接近(地球半径R=6400km万有引力常量G=6.67×1011Nm2/kg2     A5.5×103kg/m3 B5.5×104kg/m3 C7.5×103kg/m3 D7.5×104kg/m310一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(    )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11如图所示,有三颗绕地球作匀速圆周运动的人造卫星abc,它们的轨道半径之间的关系是ra=rb<rc,它们的质量关系是mc=mb<ma.则下列说法中正确的是(     )
      A.它们的线速度大小关系是va=vb<vc  B.它们所受到的向心力大小关系是Fc<Fb<Fa
      C.它们的周期大小关系是Ta<Tb<Tc     D.它们的角速度大小关系是ωc>ωa=ωb 12如图2甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M2M的行星做匀速圆周运动下列说法正确的是(  )A.甲的向心加速度比乙的小     B.甲的运行周期比乙的小C.甲的角速度比乙的大         D.甲的线速度比乙的大13多选P1P2为相距遥远的两颗行星距各自表面相同高度处各有一颗卫星s1s2做匀速圆周运动。图1中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a横坐标表示物体到行星中心的距离r的平方两条曲线分别表示P1P2周围的ar2的反比关系它们左端点横坐标相同。则(  )A.P1的平均密度比P2的大      B.P1一宇宙速度P2的小C.s1的向心加速度比s2的大     D.s1的公转周期比s2的大三、自我检测14利用引力常量G和下列某一组数据不能计算出地球质量的是     A地球的半径及重力加速度(不考虑地球自转)B人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期C月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离D地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离15观察神州十号在圆轨道上的运动发现每经过时间2t通过的弧长为L该弧长对应的圆心角为θ(弧度)如图2所示已知引力常量为G由此可推导出地球的质量为(  )A.   B.C.   D.   16宇航员乘飞船绕月球做匀速圆周运动,最后飞船降落在月球上。在月球上,宇航员以初速度竖直向上抛出一个小球。已知万有引力常量为,由下列已知条件能求出小球上升最大高度的是(   
      A.飞船绕月球匀速圆周运动的周期和半径
      B.飞船绕月球匀速圆周运动的周期、线速度以及月球的半径
      C.飞船绕月球匀速圆周运动的周期、角速度以及月球的半径
      D.飞船绕月球匀速圆周运动的线速度、角速度和半径17对于环绕地球做圆周运动的卫星来说它们绕地球做圆周运动的周期会随着轨道半径的变化而变化某同学根据测得的不同卫星做圆周运动的半径r与周期T关系作出如图2所示图象则可求得地球质量为(已知引力常量为G)     A.   B. C.   D.18多选如图所示飞行器P绕某星球做匀速圆周运动。星球相对飞行器的张角为θ。下列说法正确的是     A.轨道半径越大周期越长B.轨道半径越大速度越大C.若测得周期和张角可得到星球的平均密度D.若测得周期和轨道半径可得到星球的平均密度19天文学家发现了某恒星有一颗行星在圆形轨道上绕其运动并测出了行星的轨道半径和运行周期。由此可推算出(    )A.行星的质量        B.行星的半径    C.恒星的质量        D.恒星的半径 20(多选)如图所示两质量相等的卫星AB绕地球做匀速圆周运动RTEkS分别表示卫星的轨道半径、周期、动能、与地心连线在单位时间内扫过的面积.下列关系式正确的有(  )ATA>TBBEkA>EkBCSASBD.21(多选)20071024我国发射了第一颗探月卫星嫦娥一号使嫦娥奔月的神话变为现实。 嫦娥一号发射后先绕地球做圆周运动经多次变轨最终进入距月球表面h200 km的圆形工作轨道进行科学探测已知月球半径为R月球表面的重力加速度为g万有引力常量为G则下列说法正确的是(  )A嫦娥一号在工作轨道上的绕行速度为B嫦娥一号绕月球运行的周期为C.在嫦娥一号工作轨道处的重力加速度为2g  D.由题目条件可知月球的平均密度为22一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,加入该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的,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4:1     B.角速度大小之比为2:1
      C.周期之比为1:8               D.轨道半径之比为1:223一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v.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N.已知引力常量为G则这颗行星的质量为(   )    A    B.    C.    D.    24宇航员站在星球表面上某高处沿水平方向抛出一小球经过时间t小球落回星球表面测得抛出点和落地点之间的距离为L若抛出时的速度增大为原来的2则抛出点到落地点之间的距离为L。已知两落地点在同一水平面上该星球半径为R求该星球的质量是(  )A.          B.        C.      D.25近地人造卫星12绕地球做匀速圆周运动的周期分别为T1T2,设在卫星1、卫星2各自所在的高度上的重力加速度大小分别为g1g2,则(   )
      A    B   C    D 26(多选)两颗相距足够远的行星ab半径均为R0两行星各自周围卫星的公转的平方v2与公转半径的倒数1/r的关系图象如图所示则关于两颗行星及它们的卫星的描述正确的是     A、行星a的质量较大B、行星a的第一宇宙速度大C、取相同公转半径行星a的卫星向心加速度小D、取相同公转速度行星a的卫星周期较小 

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