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2012届高三物理二轮复习学案:天体运动 高三( )班 姓名_一、开普勒运动定律1开普勒第一定律:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是_,太阳处在所有椭圆的一个_上 2开普勒第二定律:对于每一个行星而言,太阳和行星的连线在相等的时间内扫过相等的_3开普勒第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟_的二次方的比值都相等表达式:_.二、万有引力定律1内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小跟物体的质量m1和m2的_成正比,跟它们之间距离r的_成反比2公式:F_,其中G6.671011Nm2/kg2叫引力常量3适用条件万有引力定律只适用于_的相互作用4特殊情况(1)两质量分布均匀的球体间的相互作用,也可用本公式来计算,其中r为_(2)计算一个质量分布均匀的球体和球外一个质点间的万有引力也适用,其中r为_三、重力和万有引力1重力是地面附近的物体受到地球的万有引力而产生的;万有引力是物体随地球自转所需向心力和重力的合力如图所示,万有引力F产生两个效果:一是提供物体随地球自转所需的向心力;二是产生物体的重力由于F向m2r,随纬度的增大而减小,所以物体的重力随纬度的增大而增大,即重力加速度从赤道到两极逐渐增大在赤道处,物体的万有引力F分解的两个分力F向和mg刚好在一条直线上,则有F引F向mg.(F向一般很小)2实际上因自转而导致的重力和万有引力的差别是很小的,我们往往忽略这种差别(除非涉及并专门讨论重力与万有引力的区别),认为物体所受重力就等于万有引力设星球质量为M,半径为R,(1)在星球表面重力加速度g.(2)在离星球表面高h处的重力加速度 gh四、三种宇宙速度1第一宇宙速度(环绕速度):v1_,是人造地球卫星的最小_速度也是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最大速度2第二宇宙速度(脱离速度):v211.2 km/s是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):v316.7 km/s是使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度五 万有引力定律在天文学上的应用1基本方法:把天体(或人造卫星)的运动看成匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供2解决天体圆周运动问题的两条思路1.动力学特征:近似地看成是匀速圆周运动所需的向心力由万有引力提供2在地面附近万有引力近似等于物体的重力,F引mg即Gmg,整理得GMgR2.3、天体质量M、密度的估算 (1)测出卫星围绕天体做匀速圆周运动的半径r和周期T。()测出天体表面g 及R:六、卫星的规律应用及变轨问题1卫星的各物理量随轨道半径变化的规律(1)向心力和向心加速度:向心力是由万有引力充当的,即FG.再根据牛顿第二定律可得,随着轨道半径的增加,卫星的向心力和向心加速度都减小(2)线速度v:由Gm得v ,随着轨道半径的增加,卫星的线速度减小(3)角速度:由Gm2r得 ,随着轨道半径的增加,做匀速圆周运动的卫星的角速度减小(4)周期T:由mr,得T2 ,随着轨道半径的增加,卫星的周期增大(5)设星球质量为M,半径为R,星球表面重力加速度g.离星球表面高h处的重力加速度 gh随着轨道半径的增加,重力加速度减小2卫星的稳定运行与变轨运行分析(1)圆轨道上的稳定运行:若卫星所受万有引力等于其做匀速圆周运动的向心力,将保持匀速圆周运动,即Gmmr2mr() 2(2)变轨运行分析:当卫星由于某种原因速度突然改变时(开启或关闭发动机或空气阻力作用),万有引力就不再等于向心力,卫星将做变轨运行当v增大时,所需向心力m增大,即万有引力不足以提供向心力,卫星将做离心运动,脱离原来的圆轨道,轨道半径变大,但卫星一旦进入新的轨道运行,由v 知其运行速度要减小,但重力势能、机械能均增加当卫星的速度突然减小时,向心力m减小,即万有引力大于卫星所需的向心力,因此卫星将做向心运动,同样会脱离原来的圆轨道,轨道半径变小,进入新轨道运行时由v 知运行速度将增大,但重力势能、机械能均减少(卫星的发射和回收就是利用了这一原理)3.卫星的超重与失重卫星在进入轨道的加速过程及返回前的减速阶段,由于具有向上的加速度而超重;卫星在进入轨道后的正常运转过程中,由于万有引力完全充当向心力,产生指向地心的向心加速度,卫星上的物体对支持面和悬绳无弹力作用,处于完全失重状态平常由重力产生的物理现象都会消失,水银压强计失效、天平失效,但弹簧测力计不失效,只是不能测重力了七 地球同步卫星地球同步卫星只能在赤道_,与地球自转具有相同的_,相对地面静止,其环绕的高度是_的近地卫星是指卫星轨道距地面高度很小其轨道半径可近似认为_ 你知道近地卫星的周期是多少吗?提示:近地卫星的周期大约为85分钟轨道平面与赤道平面重合,转动周期与地球自转周期相同,绕行方向与地球自转方向相同的人造卫星。即相对地面静止的卫星同步卫星的四定1.轨道平面:同步卫星一定位于赤道的正上方
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