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1 / 12 XX 届高考物理第一轮总复习教案 030 本资料为 WoRD文档,请点击下载地址下载全文下载地址 m 第 14讲万有引力定律及其应用 教学目标 1.了解万有引力定律的发现过程,知道万有引力定律 . 2.知道第二宇宙速度和第三宇宙速度,会计算天体的质量和人造卫星的环绕速度 . 重点:运用万有引力定律解决天体模型 难点:了解各种天体模型,知道它们的区别 知识梳理 一、开普勒行星运动定律 1.开普勒第一定律(轨道定律) :所有的行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上。 2.开普勒第二定律(面积定律) :对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过的相等的面积。(近日点速率最大,远日点速率最小) 3.开普勒第三定律(周期定律):所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的平方的比值都相等。 即( m 为中心天体质量) k 是一个与行星无关的常量,仅与中心天体有关 二、万有引力定律 2 / 12 1.定律内容:宇宙间的一切物体都是相互吸引的,两个物体间的引力大小,跟它们的质量的乘积成正比,跟它们距离的平方成反比。 2. 表 达 式 : F=Gmm/r2G 为万有力恒量:G=10 -11Nm2/kg。 说明: (1)公式适用于质点间的相互作用。当两个物体间的距离远远大于物体本身的大小时,物体可视为质点。 (2)质量分布均匀的球体可视为质点, r 是两球心间的距离。 地球对物体的引力是物体具有重力的根本原因但重力又不完全等于引力这是因为地球在不停地自转,地球上的一切物体都随着地球自转而绕地轴做匀速圆周运动,这就需要向心力这个向心力的方向是垂直指向地轴的,它的大小是,式中的 r 是物体与地轴的距离, 是地球自转的角速度这个向心力来自哪里 ?只能来自地球对物体的引力 F, 它是引力F 的一个分力如右图,引力 F 的另一个分力才是物体的重力mg 在不同纬度的地方,物体做匀速圆周运动的角速度 相同,而圆周的半径 r 不同,这个半径在赤道处最大,在两极最小(等于零 )纬度为 处的物体随地球自转所需的向心力 (R为地球半径 ),由公式可见,随着纬度升高,向心力将减小,在两极处 Rcos 0, f 0作为引力的另一个分量,即重3 / 12 力则随纬度升高而增大在赤道上,物体的重力等于引力与向心力之差即在两极,引力就是重力但由于地球的角速度很小,仅为 10 5rad s 数量级,所以 mg 与 F 的差别并不很大 在不考虑地球自转的条件下,地球表面物体的重力这是一个很有用的结论 从图 1 中还可以看出重力 mg 一般并不指向地心,只有在南北两极和赤道上重力 mg才能向地心 同样,根据万有引力定律知道,在同一纬度,物体的重力和重力加速度 g的数值,还随着物体离地面高度的增加而减小 若不考虑地球自转,地球表面处有,可以得出地球表面处的重力加速度 在距地表高度为 h 的高空处,万有引力引起的重力加速度为g,由牛顿第二定律可得: 即 如果在 h处,则 g g/4在月球轨道处,由于 r 60,所以重力加速度 g g/3600 重力加速度随高度增加而减小这一结论对其他星球也适用 二、万有定律的应用 1.讨论重力加速度 g 随离地面高度 h 的变化情况:物体的重力近似为地球对物体的引力,即。所以重力加速度,可见,g 随 h 的增大而减小。 4 / 12 2.算中心天体的质量的基本思路: (1)从环绕天体出发 :通过观测环绕天体运动的周期 T 和轨道半径 r;就可以求出中心天体的质量 m (2)从中心天体本身出发 :只要知道中心天体的表面重力加速度 g 和半径 R 就可以求出中心天体的质量 m。 3.解卫星的有关问题:在高考试题中,应用万有 引力定律解题的知识常集中于两点: 一是天体运动的向心力来源于天体之间的万有引力。即 二是地球对物体的万有引力近似等于物体的重力,即从而得出 (黄金代换,不考虑地球自转 ) 4.卫星:相对地面静止且与地球自转具有相同周期的卫星。 定高: h=36000km 定速: v=/s 定周期: =24h 定轨道:赤道平面 5.万有引力定律在天文学上的应用主要是万有引力提供星体做圆周运动的向心力 .人造地球卫星的绕行速度、角速度、周期与半径的关系 由得 r 越大, v 越小 由得 r 越大, 越小 由得 r 越大, T 越大 行星和卫星的运动可近似视为匀速圆周运动,而万有引力是行星、卫星作匀速圆周运动的向心力。 5 / 12 6.三种宇宙速度 第一宇宙速度 (环绕速度 ):由 mg=mv2/R=Gmm/R2 得:V=km/sV1=/s,是人造地球卫星环绕地球运行的最大速度,也是人造地球卫星的最小发射速度。 第二宇宙速度 (脱离速度 ): V2=V1=/s,使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度。 第三宇宙速度 (逃逸速度 ): V3=/s,使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度。 题型讲解 1.天体模型的估算 ( 1)英国 新科学家( NewScientist)杂志评选出了 XX年度世界 8 项科学之最,在 XTEj1650-500 双星系统中发现的最小黑洞位列其中,若某黑洞的半径约 45km,质量和半径的关系满足(其中为光速,为引力常量),则该黑洞表面重力加速度的数量级为 A B c D 【解析】对黑洞表面的某一质量为 m 物体有:,又有,联立解得,带入数据得重力加速度的数量级为, c 项正确。 【答案】 c 点评:处理本题要从所给的材料中,提炼出有用信息,构建好物理模型,选择合适的物理方法求解。黑洞实际为一天体,6 / 12 天体表面的物体受到 的重力近似等于物体与该天体之间的万有引力。 ( 2)如图所示为宇宙中有一个恒星系的示意图, A 为该星系的一颗行星, 它绕中央恒星 o 运行轨道近似为圆,天文学家观测得到 A 行星运动的轨道半 径为 R0,周期为 T0 中央恒星 o 的质量是多大? 长期观测发现, A 行星实际运动的轨道与圆轨道总存在一些偏离,且周期性地每隔 t0 时间发生一次最大的偏离,天文学家认为形成这种现象的原因可能是 A行星外侧还存在着一颗未知的行星 B(假设其运行轨道与 A 在同一平面内,且与 A 的绕行方向相同),它对 A 行星的万有引力引起 A 轨道的 偏离根据上述现象及假设,你能对未知行星 B 的运动得到哪些定量的预测 【解析】: 设中央恒星质量为 m, A 行星质量为 m,则有 解得: 如图所示,由题意可知: A、 B 相距最近时, B 对 A 的影响最大,且每隔 t0 时间相距最近设 B 行星周期为 TB,则有: 解得: 该 B 行星的质量为 m ,运动的轨道半径为 RB,则有 7 / 12 由 、 、 可得: 点评:本题的难点是运动模型的建立, A、 B 相距最近时, B对 A 的影响最大是一个重要的隐含条件,在时间 t0 内 A、 B运动的物理量间的关系是列方程的一个重要依据,做这种题型时要注意认真读题,挖掘出这些条件本题中根据周期可求出角速度;根据 B 行星运动的半径可求出 B 行星的线速度和向心加速度 ( 3)通过观测天体表面运动卫星的周期 T,就可以求出天体的密度 。如果某行星有一颗卫星沿非常靠近此恒星的表面做匀速圆周运动的周期为 T,则可估算此恒星的密度为多少 ? 【解析】设此恒星的半径为 R,质量为 m,由于卫星做匀速圆周运动,则有 G=mR,所以, m= 而恒星的体积 V=R3 ,所以恒星的密度 = 。 ( 4)某颗地球同 步卫星正下方的地球表面上有一观察者,他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星,试问,春分那天(太阳光直射赤道)在日落 12 小时内有多长时间该观察者看不见此卫星?已知地球半径为 R,地球表面处的重力加速度为 g,地球自转周期为 T,不考虑大气对光的折射。 【解析】:设所求的时间为 t,用 m、 m 分别表示卫星和地球的质量, r 表示卫星到地心的距离 .有 8 / 12 春分时,太阳光直射地球赤道,如图所示,图中圆 E 表示赤道, S 表示卫星, A 表示观察者, o 表示地心 .由图可看出当卫星 S 绕地心 o 转到图示位置以后(设地球自转是沿图中逆时针方向), 其正下方的观察者将看不见它 .据此再考虑到对称性,有 由以上各式可解得 2.重力加速度 g 随离地面高度 h 的变化情况 设地球表面的重力加速度为 g,物体在距地心 4R( R 是地球半径)处,由于地球的引力作用而产生的重力加速度 g,,则g/g,为 A、 1; B、 1/9; c、 1/4; D、 1/16。 【解析】:因为 g=G,g,=G,所以 g/g,=1/16,即 D 选项正确。 【答案】 D 3.三个宇宙速度 人造地球卫星绕地球旋转时,既具有动能又具有引力势能(引力势能实际上是卫星与地球共有 的,简略地说此势能是人造卫星所具有的) .设地球的质量为 m,以 9 / 12 卫星离地还需无限远处时的引力势能为零,则质量为 m 的人造卫星在距离地心为 r 处时的引力势能为( G 为万有引力常量) .当物体在地球表面的速度等于或大于某一速度时,物体就可以挣脱地球引力的束缚,成为绕太阳运动的人造卫星,这个速度叫做第二宇宙速度 .用 R 表示地球的半径, m 表示地球的质量, G 表示万有引力常量 .试写出第二宇宙速度的表达式 . 【解析】第二宇宙速度:从地面出发到脱地轨道需要提供的速度 在地面上刚发射:, 脱地:, 从地面上发射后到脱地,机械能 守恒 【答案】 点评:第一、二宇宙速度的联系 第一宇宙速度:从地面出发到近地轨道需要提供的速度 在地面上刚发射:, 在近地轨道: 从地面上发射后到近地轨道,机械能守恒 4.宇宙飞船问题 ( 1) XX年 9 月 25日至 28日我国成功实施了 “ 神舟 ” 七号10 / 12 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飞船变轨前后的机械能相等 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 【解析】 A 选项飞船点火变轨,前后的机械能不守恒,所以A 不正确。 B 选项飞船在圆轨道上时万有引力来提供向心力,航天员出舱前后都处于失重状态, B 正确。 c 选项飞船在此圆轨道上运动的周期 90分钟小于同步卫星运动的周期 24小时,根据可知,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, c 正确。 D选项飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时只有万 有引力来提供加速度,变轨后沿圆轨道运动也是只有万有引力来提供加速度,所以相等, D 不正确。 【答案】 Bc 点评:若物体除了重力、弹性力做功以外,还有其他力 (非11 / 12 重力、弹性力 )不做功,且其他力做功之和不为零,则机械能不守恒。 根据万有引力等于卫星做圆周运动的向心力可求卫星的速度、周期、动能、动量等状态量。由得,由得,由得,可求向心加速度。 ( 2)我国已于 XX 年启动 “ 嫦娥绕月工程 ” , XX 年之前将发射绕月飞行的飞船 .已知月球半径 R=106m ,月球表面的重力加速度 g=/s2.如果飞船关闭发动机后绕月做 匀速圆周运动,距离月球表面的高度 h=105m ,求飞船速度的大小 . 【解析】在月球表面 飞船在轨道上运行时 由 式解得 : 代入已知数据得 :v=103m/s 5.万有引力定律结合圆周运动的应用 重力势能 EP mgh 实际上是万有引力势能在地面附近的近似表达式,其更精确的表达式为 EP Gmm/r,式中 G 为万有引力恒量, m 为地球质量, m 为物体质量, r 为物体到地心的距离,并以无限远处引力势能为零。现有一质量为 m 的地球卫星,在离地面高度为 H 处绕地球做匀速圆周运动。已知地球半径为 R,地球表 面的重力加速度为 g,地球质量未知,试求: 12 / 12 ( 1)卫星做匀速圆周运动的线速度;( 2)卫

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