2020-2021学年高中物理人教版(2019)必修第二册基础训练:第七章 万有引力与宇宙航行 章末整合提升 WORD版含解析.docx
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1、章末整合提升主题一天体运动问题的处理分析处理天体运动问题,要抓住“一个模型”,应用“两个思路”,区分“三个不同”.1.一个模型:无论是自然天体(如行星、月球等),还是人造天体(如人造卫星、空间站等),只要天体的运动轨迹为圆形,就可将其简化为质点的匀速圆周运动.2.两个思路.(1)所有做圆周运动的天体,所需的向心力都来自万有引力.因此,向心力等于万有引力.据此所列方程是研究天体运动的基本关系式,即Gm0mr2=mv2r=m2r=m42T2r=ma.(2)不考虑地球或其他天体自转影响时,物体在地球或其他天体表面受到的重力约等于万有引力,即mg=Gm0mR2,变形得Gm0=gR2,此式通常称为黄金代
2、换式.3.三个不同.(1)不同公式中r的含义不同.在万有引力定律公式F=Gm1m2r2中,r的含义是两质点间的距离;在向心力公式F=mv2r=m2r中,r的含义是质点运动的轨道半径.当一个天体绕另一个天体做匀速圆周运动时,两式中的r相等.(2)运行速度、发射速度和宇宙速度的含义不同.三种速度的比较,如下表所示.比较项概念大小影响因素运行速度卫星绕中心天体做匀速圆周运动的速度v=Gm0r轨道半径r越大,v越小发射速度在地面上发射卫星的速度大于或等于7.9 km/s卫星的发射高度越高,发射速度越大宇宙速度实现某种效果所需的最小的卫星发射速度7.9 km/s;11.2 km/s;16.7 km/s不
3、同卫星发射的要求(3)卫星的向心加速度a、地球表面的重力加速度g、在地球表面的物体随地球自转做匀速圆周运动的向心加速度a的含义不同.绕地球做匀速圆周运动的卫星的向心加速度a,由Gmm地r2=ma,得a=Gm地r2,其中r为卫星的轨道半径.若不考虑地球自转的影响,地球表面的重力加速度为g=Gm地R2,其中R为地球的半径.地球表面的物体随地球自转做匀速圆周运动的向心加速度a=2Rcos ,其中、R分别是地球的自转角速度和半径,是物体所在位置的纬度值.【典例1】我国成功发射的探月卫星“嫦娥三号”,在环月圆轨道绕行n圈所用的时间为t,月球半径为R0,引力常量为G,月球表面处重力加速度为g0.(1)请推
4、导出“嫦娥三号”卫星离月球表面高度的表达式;(2)地球和月球的半径之比RR0=4,表面重力加速度之比gg0=6,试求地球和月球的密度之比.解析:(1)由题意知,“嫦娥三号”卫星的周期为T=tn,设卫星离月球表面的高度为h,由万有引力提供向心力得Gmm月(R0+h)2=m(R0+h)2T2,又因为Gm月mR02=mg0,联立解得h=3g0R02t242n2-R0.(2)设星球的密度为,由Gm0mR2=mg得Gm0=gR2,=m0V=m043R3,联立解得=3g4GR.设地球、月球的密度分别为1、0,则10=gR0g0R,将RR0=4,gg0=6代入上式,解得10=32.答案:(1)3g0R02t
5、242n2-R0(2)32【典例2】2018年7月10日4时58分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号甲”运载火箭,成功发射了第三十二颗北斗导航卫星.该卫星属倾斜地球同步轨道卫星,卫星入轨并完成在轨测试后,将接入北斗卫星导航系统,为用户提供更可靠服务.通过查询知道,倾斜地球同步轨道卫星是运转轨道面与地球赤道面有夹角的轨道卫星,它的运转周期也是24 h,如图所示.关于该北斗导航卫星说法正确的是()A.该卫星可定位在北京的正上空B.该卫星与地球静止轨道卫星的向心加速度大小是不等的C.该卫星的发射速度v7.9 km/sD.该卫星的角速度与放在北京地面上物体随地球自转的角速度大小相等解析:根据题意,该
6、卫星是倾斜轨道,故不可能定位在北京的正上空,选项A错误;由于该卫星的运转周期也是24 h,与地球静止轨道卫星的周期相同,故轨道半径、向心加速度大小均相同,选项B错误;第一宇宙速度7.9 km/s是最小的发射速度,选项C错误;根据=2T可知,该卫星的角速度与放在北京地面上物体随地球自转的角速度大小相等,选项D正确.答案:D主题二双星模型1.概念.在天体运动中,将两颗彼此相距较近,且在相互之间万有引力作用下绕二者连线上的某点做周期相同的匀速圆周运动的星体称为双星.2.模型特点.(1)两颗星体做圆周运动所需的向心力由它们之间的万有引力提供,故F1=F2,且方向相反,分别作用在两颗星体上.(2)两颗星
7、体的运行周期及角速度相等.(3)由于圆心在两颗星体的连线上,所以其轨道半径满足关系式r1+r2=l.【典例3】引力波的发现证实了爱因斯坦100多年前的预测.1974年发现脉冲双星间的距离在减小就已间接地证明了引力波的存在.如果将该双星系统简化为理想的圆周运动模型,两星在相互的万有引力作用下,绕某一点做匀速圆周运动.由于双星间的距离减小,则()A.两星的运动周期均逐渐减小B.两星的运动角速度均逐渐减小C.两星的向心加速度均逐渐减小D.两星的运动线速度均逐渐减小解析:双星做匀速圆周运动具有相同的角速度,靠相互间的万有引力提供向心力.根据Gm1m2l2=m1r12=m2r22,得m1r1=m2r2,
8、可知轨道半径比等于质量的反比,双星间的距离减小,则双星的轨道半径都变小.根据万有引力提供向心力,可知角速度变大,周期变小,故选项A正确,选项B错误;根据Gm1m2l2=m1a1=m2a2知l变小,则两星的向心加速度均增大,故选项C错误;根据Gm1m2l2=m1v12r1,解得v1=Gm2r1l2,由于l的二次方比r1的减小量大,所以线速度增大,故选项D错误.答案:A【典例4】(多选)双星A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图如图所示.若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量为m,双星间的距离为l,双星的运动周期均为T,则()A.A的质量一定大于B的质量B.A的线速度一定大于B的线
9、速度C.l一定,m越大,T越大D.m一定,l越大,T越大解析:设双星A、B的质量分别为mA、mB,轨道半径分别为RA、RB,角速度相等,均为,根据万有引力定律和牛顿第二定律可知GmAmBl2=mA2RA,GmAmBl2=mB2RB,且RA+RB=l,联立解得mAmB=RBRA.因为RARB,所以A的质量一定小于B的质量,故选项A错误;根据线速度与角速度的关系有vA=RA,vB=RB,因为角速度相等,半径RARB,所以A的线速度大于B的线速度,故选项B正确;又因为T=2,可解得周期为T=2l3Gm,所以总质量m一定,两星间的距离l越大,周期T越大,l一定时,m越大,T越小,故选项C错误,选项D正
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