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文檔簡介
1、萬有引力定律的應(yīng)用歸納為三大類的問題第一類問題:涉及重力加速度“ g ”的問題 解題思想:F萬 G ,即萬有引力等于重力 G粵=mg r表述方式一般體現(xiàn)兩種:(1)在星體表面或表面附近(2)不考慮星體自轉(zhuǎn)說明:上式中的“ M表示所涉及重力加速度的星球, “ m表示任意假設(shè)的一個物體,“ r ”表示所問及處加速度g與球心的距離題型分析:題型一:兩星球表面重力加速度的比較(表面問題)表面重力加速度:GM?R2GMmg。 go 2 R1、一個行星的質(zhì)量是地球質(zhì)量的 度是地球表面重力加速度的多少倍8倍,半徑是地球質(zhì)量的 4倍,這顆行星表面的重力加速2、地球赤道上的物體重力加速度為g,物體在赤道上隨地球
2、自轉(zhuǎn)的向心加速度為a,要使赤道上的物體“飄”起來,則地球轉(zhuǎn)動的角速度應(yīng)為原來的 ()A. - B.gg ag a -a C. a D.題型二:非星球表面重力加速度的計算(高空問題)軌道重力加速度:GMm 2 mgh ghR hGMR h 21、地球半徑為,地球附近的重力加速度為,則在離地面高度為處的重力加速度是(A. B. C. D.2、已知萬有引力常量 G,地球半徑 R月球和地球之間的距離r,同步衛(wèi)星距地面的高度h,月球繞地球的運轉(zhuǎn)周期 T1,地球的自轉(zhuǎn)周期條件,提出一種估算地球質(zhì)量 M的方法:T2,地球表面的重力加速度go某同學(xué)根據(jù)以上同步衛(wèi)星繞地球作圓周運動,由 GMmh24 2h3GT
3、2請判斷上面的結(jié)果是否正確,并說明理由。如不正確,請給出正確的解法和結(jié)果。請根據(jù)已知條件再提出兩種估算地球質(zhì)量的方法并解得結(jié)果。題型三:與運動學(xué)相結(jié)合的計算1、某星球質(zhì)量為地球質(zhì)量的9倍,半徑為地球半徑的一半,在該星球表面從某一高度以10 m/s的初速度豎直向上拋出一物體,從拋出到落回原地需要的時間為多少(g地=10 m/s2)2、我國在2010年實現(xiàn)探月計劃一一“嫦娥工程”.同學(xué)們也對月球有了更多的關(guān)注.若已 知地球半徑為 R地球表面的重力加速度為g,若宇航員隨登月飛船登陸月球后,在月球表面某處以速度V。豎直向上拋出一個小球,經(jīng)過時間t,小球落回拋出點.已知月球半徑為r, 萬有引力常量為 G
4、,試求出月千的質(zhì)量 M月.3、宇航員在地球表面以一定初速度豎直上拋一小球,經(jīng)過時間 t小球落回原處;若他在某星球表面以相同的初速度豎直上拋同一小球,需經(jīng)過時間5t小球落回原處。(取地球表面重力加速度g=10m/s2,空氣阻力不計)(1)求該星球表面附近的重力加速度g'(2)已知該星球的半徑與地球半徑之比為R星:R地=1: 4,求該星球的質(zhì)量與地球質(zhì)量之比M星:M地。4、已知地球和火星的質(zhì)量比,半徑比,表面動摩擦因數(shù)均為,用一根繩在地球表面上水平拖一個箱子,箱子能獲得的最大加速度。將此箱子和繩子送上火星表面,仍用該繩子水平拖木箱,則木箱產(chǎn)生的最大加速度為多少(地球表面的重力加速度為)()
5、A. B. C. D.t ,小球落在星2倍,則拋出點與5、宇航員站在一星球表面上的某高處,沿水平方向拋出一小球,經(jīng)過時間球表面,測得拋出點與落地點之間的距離為L,若拋出時的初速度增大到落地點間的距離為 J3l,已知兩落地點在同一水平面上,該星球的半徑為R,引力常量為G求該星球的質(zhì)量M和密度p6、在“勇氣”號火星探測器著陸的最后階段,著陸器降落到火星表面上,再經(jīng)過多次彈跳 才停下來。假設(shè)著陸器第一次落到火星表面彈起后,到達最高點時高度為h,速度方向是水平的,速度大小為Vo,求它第二次落到火星表面時速度的大小, 計算時不計大氣阻力。已知火星的一個 衛(wèi)星的圓軌道半徑為 r,周期為To火星可視為半徑為
6、 小的均勻球體。第二類問題:圓周運動類的問題2/ 2解題思想:F萬 F向,即萬有引力提供向心力 G7 m mr 2 mr升=ma r2 rT2表述方式體現(xiàn):環(huán)繞天體繞中心天體轉(zhuǎn)動。題型分析:(1)求人造衛(wèi)星的繞行速度問題1、據(jù)媒體報道,嫦娥一號衛(wèi)星環(huán)月工作軌道為圓軌道,軌道高度200 km,運用周期127分鐘。若還知道引力常量和月球平均半徑,僅利用以上條件不能.求出的是A.月球表面的重力加速度B.月球?qū)πl(wèi)星的吸引力C.衛(wèi)星繞月球運行的速度D.衛(wèi)星繞月運行的加速度2、最近,科學(xué)家在望遠鏡中看到太陽系外某一恒星有一行星,并測得它圍繞該恒星運行一周所用的時間為1200年,它與該恒星的距離為地球到太陽
7、距離的100倍。假定該行星繞恒星運行的軌道和地球繞太陽運行的軌道都是圓周,僅利用以上兩個數(shù)據(jù)可以求出的量有()A.恒星質(zhì)量與太陽質(zhì)量之比B.恒星密度與太陽密度之比C.行星質(zhì)量與地球質(zhì)量之比D.行星運行速度與地球公轉(zhuǎn)速度之比(2)求星球的第一宇宙速度問題1、若取地球的第一宇宙速度為8 km/s,某行星的質(zhì)量是地球質(zhì)量的6倍,半徑是地球的倍,這個行星的第一宇宙速度約為()A. 2 km/s B. 4 km/s C. 16 km/s D. 32 km/s2、已知某星球的平均密度是地球的n倍,半徑是地球的k倍,地球的第一宇宙速度為v,則該星球的第一宇宙速度為 ()A.B.C.D .3、宇航員在月球表面
8、附近自高h處以初速度V。水平拋出一個小球,測出小球的水平射程為L,已知月球半徑為 R萬有引力常量為 G (1)求月球表面的重力加速度g'多大(2)月球的質(zhì)量M (3)若在月球附近發(fā)射一顆衛(wèi)星,則衛(wèi)星的繞行速度 v為多少(3)求天體的質(zhì)量問題 1、為了研究太陽演化的進程需知太陽的質(zhì)量,A.234 mr丁2-2T R g22T R g;234 mr4 2mgR2 Dr3T232r T2Z24 mR g已知地球的半徑為R地球的質(zhì)量為m日地中心 的距離為r,地球表面的重力加速度為 g,地球繞 太陽公轉(zhuǎn)的周期為T,則太陽的質(zhì)量為G是已知的)()2、下列幾組數(shù)據(jù)中能算出地球質(zhì)量的是(萬有引力常量A
9、.地球繞太陽運行的周期T和地球中心離太陽中心的距離rB.月球繞地球運行的周期T和地球的半徑rC.月球繞地球運動的角速度和月球中心離地球中心的距離rD.月球繞地球運動的周期T和軌道半徑r(4)求天體密度問題近年來,人類發(fā)射的多枚火星探測器已經(jīng)相繼在火星上著陸,正在進行著激動人心的科學(xué)探究,為我們將來登上火星、開發(fā)和利用火星資源奠定了堅實的基礎(chǔ)。如果火星探測器環(huán)繞火星做“近地”勻速圓周運動,并測得該運動的周期為 T,則火星的平均密度 p的表達式為(k為某個常數(shù))ak2kA B.kTC.kT2D.TT2(5)同步衛(wèi)星問題1、我國發(fā)射的“亞洲一號”地球同步通信衛(wèi)星的質(zhì)量為 l . 24t ,在某一確定
10、的軌道上運行.下列說法正確的是A. “亞洲一號”衛(wèi)星定點在北京正上方太空,所以我國可以利用它進行電視轉(zhuǎn)播B. “亞洲一號”衛(wèi)星的軌道平面一定與赤道平面重合C .若要發(fā)射一顆質(zhì)量為的地球同步通信衛(wèi)星,則該衛(wèi)星的軌道半徑將比“亞洲一號”衛(wèi)星軌道半徑小D.若要發(fā)射一顆質(zhì)量為的地球同步通信衛(wèi)星,則該衛(wèi)星的軌道半徑和“亞洲一號”衛(wèi) 星軌道半徑一樣大2、來自中國航天科技集團公司的消息稱,中國自主研發(fā)的北斗二號衛(wèi)星系統(tǒng)2012年起進入組網(wǎng)高峰期,預(yù)計在 2015年形成覆蓋全球的衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)。此系統(tǒng)由中軌道、高軌道 和同步軌道衛(wèi)星等組成。現(xiàn)在正在服役的北斗一號衛(wèi)星定位系統(tǒng)的三顆衛(wèi)星都定位在距地面 3600
11、0km的地球同步軌道上.目前我國的各種導(dǎo)航定位設(shè)備都要靠美國的GP繇統(tǒng)提供服務(wù),而美國的全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)GPS由24顆衛(wèi)星組成,這些衛(wèi)星距地面的高度均為 20000km.則下列說法中正確的是()A.北斗一號系統(tǒng)中的三顆衛(wèi)星的動能必須相等B.所有GPS的衛(wèi)星比北斗一號的衛(wèi)星線速度大C.北斗二號中的每顆衛(wèi)星一定比北斗一號中的每顆衛(wèi)星高D.北斗二號中的中軌道衛(wèi)星的加速度一定大于高軌道衛(wèi)星的加速度3.有a、b、c、d四顆地球衛(wèi)星,a還未發(fā)射,在赤道表面上隨地球一起轉(zhuǎn)動,b是近地軌道衛(wèi)星,c是地球同步衛(wèi)星,d是高空探測衛(wèi)星,它們均做勻速圓周運動,各衛(wèi)星排列位置 如圖所示,則()A. a的向心加速度小于重
12、力加速度gB.在相同時間內(nèi)b轉(zhuǎn)過的弧長最長C. c在4 h內(nèi)轉(zhuǎn)過的圓心角是D. d的運動周期有可能是 20h4.如圖,拉格朗日點 Li位于地球和月球連線上,處在該點的物體在地球和月球引力的共同 作用下,可與月球一起以相同的周期繞地球運動。據(jù)此,科學(xué)家設(shè)想在拉格朗日點Li建立空間站,使其與月球同周期繞地球運動。以、分別表示該空間站和月球向心加速度的大小, 表示地球同步衛(wèi)星向心加速度的大小。以下判斷正確的是 A.B . C . D .(6)地球赤道上的物體、地球同步衛(wèi)星與近地衛(wèi)星的比較1.如圖所示,地球繞地軸勻速轉(zhuǎn)動。在地球表面上有a、b兩物體,設(shè)a、b兩物體的線速度分別為Vi、V2,角速度分別為
13、 3 1、3 2,向心加速度分別為 ai、a2,轉(zhuǎn)速分別為ni、危, 下列說法正確的是A. vi>V2B. w i>w 2 C . ai<a2D. ni<n2已知地球赤道上的物體隨地球自轉(zhuǎn)的線速度大小為vi、向心加速度大小為 ai,近地衛(wèi)星線速度大小為V2、向心加速度大小為a2,地球同步衛(wèi)星線速度大小為V3、向心加速度大小為a3。設(shè)近地衛(wèi)星距地面高度不計, 同步衛(wèi)星距地面高度約為地球半徑的6倍。則以下結(jié)論正確的v2v 6v2i_ aiiai49A.BCDv3iv37a37a3i第三類問題:變軌問題解決思想:離心與向心運動結(jié)合、牛頓第二定律等i、如圖所示,軌道 A與軌道B
14、相切于P點,軌道B與軌道C相切于Q點,以下說法正確的是()A.衛(wèi)星在軌道B上由P向Q運動的過程中速率越來越小B.衛(wèi)星在軌道C上經(jīng)過Q點的速率大于在軌道 A上經(jīng)過P點的速率C.衛(wèi)星在軌道B上經(jīng)過P時的向心加速度與在軌道 A上經(jīng)過P點的向心加速度是相等的D.衛(wèi)星在軌道B上經(jīng)過Q點時受到地球的引力小于經(jīng)過P點的時受到地球的引力2、關(guān)于航天飛機與空間站對接問題,下列說法正確的是()A.先讓航天飛機與空間站在同一軌道上,然后讓航天飛機加速,即可實現(xiàn)對接B.先讓航天飛機與空間站在同一軌道上,然后讓航天飛機減速,即可實現(xiàn)對接C.先讓航天飛機進入較低的軌道,然后再對其進行加速,即可實現(xiàn)對接D.先讓航天飛機進入
15、較高的軌道,然后再對其進行加速,即可實現(xiàn)對接3、20ii年9月29日晚2i時i6分,我國將首個目標(biāo)飛行器天宮一號發(fā)射升空.20ii年ii月3日凌晨神八天宮對接成功,完美完成一次天空之吻.若對接前兩者在同一軌道上運動,下列說法正確的是()A.對接前 “天宮一號”的運行速率大于“神舟八號”的運行速率B.對接前“神舟八號”的向心加速度小于“天宮一號”的向心加速度C. “神舟八號”先加速可實現(xiàn)與“天宮一號”在原軌道上對接D. “神舟八號”先減速后加速可實現(xiàn)與“天宮一號”在原軌道上對接4、如圖所示,“嫦娥奔月”的過程可以簡化為:“嫦娥一號”升空后,繞地球沿橢圓軌道運動,遠地點A距地面高為hi,然后經(jīng)過變
16、軌被月球捕獲,再經(jīng)多次變軌,最終在距離月球表面高為h2的軌道上繞月球做勻速圓周運動。若已知地球的半徑為R、表面重力加速度為 go,月球的質(zhì)量為 M半彳仝為R,引力常量為 G,根據(jù)以上信息,可以確定A. “嫦娥一號”在遠地點 A時的速度B. “嫦娥一號”在遠地點 A時的加速度C. “嫦娥一號”繞月球運動的周期D.月球表面的重力加速度附加專題(1)黃金代換設(shè)地面附近重力加速度為go,地球半徑為R),人造地球衛(wèi)星圓形運行軌道半徑為R,那么以下說法正確的是(2)雙星問題1、兩棵靠得很近的天體稱為雙星,它們都繞兩者連線上某點做勻速圓周運動,因而不至于由于萬有引力而吸引到一起,以下說法中正確的是()A.它們做圓周運動的角速度之比與其質(zhì)量成反比B.它們做圓周運動的線速度之比與其質(zhì)量成反比C.它們做圓周運動的半徑與其質(zhì)量成正比D.它們做圓周運動的半徑與其質(zhì)量成反比2、我們的銀河系的恒星中大約四分之一是雙星.某雙星由質(zhì)量不等的星體S,和S2構(gòu)成,兩星在相互之間的萬有引力作用下繞兩者連線上某一定點O做勻速圓周運動.由天文觀察測得其運動周期為T已知引力常量為 G.(1) Si和S2的距離為r,求兩星的總質(zhì)量.(2)到O點的距離為r1,求S2的質(zhì)量.(3) “兩星”問題1、如圖是在同一平面不同軌道上運行的兩顆
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