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第五讲万有引力

第五讲----万有引力

第五讲万有引力

知识要点

(1)万有引力定律:

宇宙间的一切物体都是互相吸引的.两个物体间的引力的大小,跟它们的质量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比.

 

(2)应用万有引力定律分析天体的运动

基本方法:

把天体的运动看成是匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供.即F引=F向得:

(3)三种宇宙速度

①第一宇宙速度:

v1=7.9km/s,它是卫星的最小发射速度,也是地球卫星的最大环绕速度.

②第二宇宙速度(脱离速度):

v2=11.2km/s,使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度.

③第三宇宙速度(逃逸速度):

v3=16.7km/s,使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度.

(4)地球同步卫星

所谓地球同步卫星,是相对于地面静止的,这种卫星位于赤道上方某一高度的稳定轨道上,且绕地球运动的周期等于地球的自转周期,即T=24h=86400s,离地面高度 

 同步卫星的轨道一定在赤道平面内,并且只有一条.所有同步卫星都在这条轨道上,以大小相同的线速度,角速度和周期运行着.

(5)卫星的超重和失重

“超重”是卫星进入轨道的加速上升过程和回收时的减速下降过程,此情景与“升降机”中物体超重相同.“失重”是卫星进入轨道后正常运转时,卫星上的物体完全“失重”(因为重力提供向心力),此时,在卫星上的仪器,凡是制造原理与重力有关的均不能正常使用.

习题精练

1.(09·上海物理·8)牛顿以天体之间普遍存在着引力为依据,运用严密的逻辑推理,建立了万有引力定律。

在创建万有引力定律的过程中,牛顿()

A.接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想

B.根据地球上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质量成正比,即F∝m的结论

C.根据F∝m和牛顿第三定律,分析了地月间的引力关系,进而得出F∝m1m2

D.根据大量实验数据得出了比例系数G的大小

2.(09·广东文科基础·59)关于万有引力及其应用,下列表述正确的是()

A.人造地球卫星运行时不受地球引力作用

B.两物体间的万有引力跟它们质量的乘积成反比

C.两物体间的万有引力跟它们的距离成反比

D.人造卫星在地面附近绕地球作匀速圆周运动所必须具有的速度,称为第一宇宙速度

3.(08广东理科基础5)人造卫星绕地球做匀速圆周运动,卫星所受万有引力F与轨道半径r的关系是()

A.F与r成正比B.F与r成反比

C.F与r2成正比D.F与r2成反比

4.(08广东理科基础8)由于地球的自转,使得静止在地面的物体绕地轴做匀速圆周运动.对于这些做匀速圆周运动的物体,以下说法正确的是()

A.向心力都指向地心B.速度等于第一宇宙速度

C.加速度等于重力加速度D.周期与地球自转的周期相等

5.(09·浙江·19)在讨论地球潮汐成因时,地球绕太阳

运行轨道与月球绕地球运行轨道可视为圆轨道。

已知太阳质量约为月球质量的

倍,地球绕太阳运行的轨道半径约为月球绕地球运行的轨道半径的400倍。

关于太阳和月球对地球上相同质量海水的引力,以下说法正确的是()

A.太阳引力远大于月球引力

B.太阳引力与月球引力相差不大

C.月球对不同区域海水的吸引力大小相等

D.月球对不同区域海水的吸引力大小有差异

6.2010·北京·16一物体静置在平均密度为

的球形天体表面的赤道上。

已知万有引力常量为G,若由于天体自转使物体对天体表面压力恰好为零,则天体自转周期为()

A.

B.

C.

D.

7.2010·海南物理·10火星直径约为地球的一半,质量约为地球的十分之一,它绕太阳公转的轨道半径约为地球公转半径的1.5倍。

根据以上数据,以下说法正确的是

A.火星表面重力加速度的数值比地球表面小

B.火星公转的周期比地球的长

C.火星公转的线速度比地球的大

D.火星公转的向心加速度比地球的大

8.(08全国Ⅰ17)已知太阳到地球与地球到月球的距离的比值约为390,月球绕地球旋转的周期约为27天,利用上述数据以及日常的天文知识,可估算出太阳对月球与地球对月球的万有引力的比值约为()

B.2C.20D.200

9.(09·重庆·17)据报道,“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月飞行器的圆形轨道距月球表面分别约为200Km和100Km,运动速率分别为v1和v2,那么v1和v2的比值为(月球半径取1700Km)()

A.

B.

C,

D.

10.2010·新课标·20太阳系中的8大行星的轨道均可以近似看成圆轨道.下列4幅图是用来描述这些行星运动所遵从的某一规律的图像.图中坐标系的横轴是

,纵轴是

;这里T和R分别是行星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径,

分别是水星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径.下列4幅图中正确的是()

11.2010·天津·6探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周

期较小的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比

A.轨道半径变小B.向心加速度变小

C.线速度变小D.角速度变小

12.(09·安徽·15)2009年2月11日,俄罗斯的“宇宙-2251”卫星和美国的“铱-33”卫星在西伯利亚上空约805km处发生碰撞。

这是历史上首次发生的完整在轨卫星碰撞事件。

碰撞过程中产生的大量碎片可能会影响太空环境。

假定有甲、乙两块碎片,绕地球运动的轨道都是圆,甲的运行速率比乙的大,则下列说法中正确的是()

A.甲的运行周期一定比乙的长B.甲距地面的高度一定比乙的高

C.甲的向心力一定比乙的小D.甲的加速度一定比乙的大

13.2010·江苏物理·62009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有

(A)在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度

(B)在轨道Ⅱ上经过A的向心力小于在轨道Ⅰ上经过A的向心力

(C)在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期

(D)在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度

14.

(09·山东·18)2008年9月25日至28日我国成功实施了“神舟”七号载入航天飞行并实现了航天员首次出舱。

飞船先沿椭圆轨道飞行,后在远地点343千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343千米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟。

下列判断正确的是()

A.飞船变轨前后的重力势能不变

B.飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态

C.飞船在此圆轨道上运动的角度速度大于同步卫星运动的角速度

D.飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度

15.(09·北京·22)(16分)已知

地球半径为R,地球表面重力加速度为g,不考虑地球自转的影响。

(1)推导第一宇宙速度v1的表达式;

(2)若卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为h,求卫星的运行周期T。

16.(06江苏14)如图所示,A是地球的同步卫星,另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω0,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心.

(1)求卫星B的运行周期.

(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,它们再一次相距最近?

17.(08广东12)如图是“嫦娥一号”奔月示意图,卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨,进入地月转移轨道,最终被月球引力捕获,成为绕月卫星,并开展对月球的探测.下列说法正确的是()

A.发射“嫦娥一号”的速度必须达到第三宇宙速度

B.在绕月圆轨道上,卫星周期与卫星质量有关

C.卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比

D.在绕月圆轨道上,卫星受地球的引力大于受月球的引力

18.

2010·全国卷Ⅰ·25如右图,质量分别为m和M的两个星球A和B在引力作用下都绕O点做匀速周运动,星球A和B两者中心之间距离为L。

已知A、B的中心和O三点始终共线,A和B分别在O的两侧。

引力常数为G。

1求两星球做圆周运动的周期。

2在地月系统中,若忽略其它星球的影响,可以将月球和地球看成上述星球A和B,月球绕其轨道中心运行为的周期记为T1。

但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动的,这样算得的运行周期T2。

已知地球和月球的质量分别为5.98×1024kg和7.35×1022kg。

求T2与T1两者平方之比。

(结果保留3位小数)

19.(06广东17)宇宙中存在一些离其他恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用.已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:

一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行;另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行.设每个星体的质量均为m.

(1)试求第一种形式下,星体运动的线速度和周期.

(2)假设两种形式下星体的运动周期相同,第二种形式下星体之间的距离应为多少?

2011年真题演练

1.(11年四川理综17题)据报道,天文学家近日发现了一颗距地球40光年的“超级地球”,名为“55Cancrie”该行星绕母星(中心天体)运行的周期约为地球绕太阳运行周期的

,母星的体积约为太阳的60倍。

假设母星与太阳密度相同,“55Cancrie”与地球做匀速圆周运动,则“55Cancrie”与地球的()

A.轨道半径之比约为

B.轨道半径之比约为

2

2.(11年全国卷二19题)我国“嫦娥一号”探月卫星发射后,先在“24小时轨道”上绕地球运行(即绕地球一圈需要24小时);然后,经过两次变轨依次到达“48小时轨道”和“72小时轨道”;最后奔向月球。

如果按圆形轨道计算,并忽略卫星质量的变化,则在每次变轨完成后与变轨前相比,()

A.卫星动能增大,引力势能减小B.卫星动能增大,引力势能增大

C.卫星动能减小,引力势能减小D.卫星动能减小,引力势能增大

3.(11年福建理综13题)“嫦娥二号”是我国月球探测第二期工程的先导星。

若测得“嫦娥二号”在月球(可视为密度均匀的球体)表面附近圆形轨道运行的周期T,已知引力常数G,半径为R的球体体积公式

,则可估算月球的()

A.密度B.质量C.半径D.自转周期

4.((11年江苏物理7题)一行星绕恒星作圆周运动。

由天文观测可得,其运动周期为T,速度为v,引力常量为G,则()

A.恒星的质量为

B.行星的质量为

C.行星运动的轨道半径为

D.行星运动的加速度为

5.(11年重庆理综21题)某行星和地球绕太阳公转的轨道均可视为圆。

每过N年,该行星会运行到日地连线的延长线上,如题21图所示。

该行星与地球的公转半径比为()

A.

B.

C.

D.

6.(11年浙江理综19题)为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1。

随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2则()

A.X星球的质量为

B.X星球表面的重力加速度为

C.登陆舱在r1与r2轨道上运动是的速度大小之比为

D.登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期为

7.(11年北京15题)由于通讯和广播等方面的需要,许多国家发射了地球同步轨道卫星,这些卫星的

A.质量可以不同B.轨道半径可以不同

C.轨道平面可以不同D.速率可以不同

8.(11年广东理综20题)已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G。

有关同步卫星,下列表述正确的是

A.卫星距离地面的高度为

B.卫星的运行速度小于第一宇宙速度

C.卫星运行时受到的向心力大小为

D.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度

9.(11年山东理综17题)甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道。

以下判断正确的是()

A.甲的周期大于乙的周期

B.乙的速度大于第一宇宙速度

C.甲的加速度小于乙的加速度

D.甲在运行时能经过北极的正上方

10.(11年天津理综8题).质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动。

已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则航天器的()

A.线速度

B.角速度

C.运行周期

D.向心加速度

11.(11年新课标卷19题)卫星电话信号需要通地球同步卫星传送。

如果你与同学在地面上用卫星电话通话,则从你发出信号至对方接收到信号所需最短时间最接近于(可能用到的数据:

月球绕地球运动的轨道半径约为3.8×105m/s)

12.(11年上海物理22题)人造地球卫星在运行过程中由于受到微小的阻力,轨道半径将缓慢减小。

在此运动过程中,卫星所受万有引力大小将(填“减小”或“增大”);其动能将(填“减小”或“增大”)。

13.(11年安徽理综22题)(14分)

(1)开普勒行星运动第三定律指出:

行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴a的三次方与它的公转周期T的二次方成正比,即

,k是一个对所有行星都相同的常量。

将行星绕太阳的运动按圆周运动处理,请你推导出太阳系中该常量k的表达式。

已知引力常量为G,太阳的质量为M太。

(2)开普勒定律不仅适用于太阳系,它对一切具有中心天体的引力系统(如地月系统)都成立。

经测定月地距离为3.84×108m,月球绕地球运动的周期为2.36×106S,试计算地球的质M地。

(G=6.67×10-11Nm2/kg2,结果保留一位有效数字)

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