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文档简介
第11讲万有引力定律
理好一切彼•馁习目标
考点一天体质量和空度的计算
考点二卫星运行参量的比较与
计算
考点三卫星变轨问题分析
考点四宇宙速度的理解与计算
、点五双星或多星模型
题型1开普勒行星运动定律
(题型2万有引力定律的应用
小题型3天体质量与空度
(题型4卫星参量上班
,题型5宇宙速度
'题型6同步卫星
题型7近地卫星、同步卫星
和赤道上物体运动的比较
题型8卫星变轨问题
题型9天体追及与相遇
题型10双星、多星模型
知被•夏力。标
1.掌握万有引力定律的内容、公式及应用.
2.理解环绕速度的含义并会求解.
3.了解第二和第三宇宙速度.
知3•有宣知K
考点一天体质量和密度的计算
1.解决天体(卫星)运动问题的基本思路
(1)天体运动的向心力来源于天体之间的万有引力,即
_v24712r
=mein==mo)7r*=m『
(2)在中心天体表面或附近运动时,万有引力近似等于重力,即耨=冲出表示天体表面的重力加
速度).
2.天体质量和密度的计算
(1)利用天体表面的重力加速度g和天体半径R.
由于J鬻=mg,故天体质量M=^~,
一L……MM3g
天体密度==
P~y'^4兀GR
(2)通过观察卫星绕天体做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r.
①由万有引力等于向心力,即厚^=加爷7,得出中心天体质量向=[1;
②若已知天体半径R,则天体的平均密度
P=M=M3兀r3
V4~;=GT2R3;
3nR
③若天体的卫星在天体表面附近环绕天体运动,可认为其轨道半径厂等于天体半径R,则天体密度〃
3兀
=彳.可见,只要测出卫星环绕天体表面运动的周期T,就可估算出中心天体的密度.
探秘•创题样析
[例题1](2024•重庆二模)已知某两个相距足够远的星球的密度几乎相等,若将这两个星球视为质
量分布均匀的球体(两星球的半径不同),忽略自转及其他天体的影响,关于这两个星球,下列
物理量近似相等的是()
A.表面的重力加速度大小
B.第一宇宙速度大小
C.表面附近卫星运动的周期
D.相同圆形轨道卫星的速度大小
[例题2](2024•宁河区校级二模)嫦娥五号探测器完成月球表面采样后,进入环月等待阶段,在该
阶段进行若干次变轨,每次变轨后在半径更大的轨道上绕月球做匀速圆周运动,其加速度a与
轨道半径r的关系图像如图所示,其中b为纵坐标的最大值,图线的斜率为k,引力常量为G,
下列说法正确的是()
a
G
A.月球的质量为7
k
B.月球的半径为《
C.月球的第一宇宙速度为惋
D.嫦娥五号环绕月球运行的最小周期为,竽
[例题3](2024•长沙模拟)2023年11月23日《中国日报》消息,11月23日18时00分04秒,
我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭及远征三号上面级成功将互联网技术试验卫
星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。如果互联网技术试验卫星的轨
道半径为r,周期为T,地球的半径为R,引力常量为G,则()
4712r3
A.地球的质量为———
GT2
4加2氏3
B.地球的质量为----
GT2
C.地球的密度为名
地球的密度为
D.ZGT2KT3
考点二卫星运行参量的比较与计算
1.卫星的各物理量随轨道半径变化的规律
越
、M?71_
G-2—一高
cr,越
(r=R地+h)
慢
规
<
律
mg=等飘近地时)fGM=gR地2
2.极地卫星和近地卫星
(1)极地卫星运行时每圈都经过南北两极,由于地球自转,极地卫星可以实现全球覆盖.
(2)近地卫星是在地球表面附近环绕地球做匀速圆周运动的卫星,其运行的轨道半径可近似认为等于
地球的半径,其运行线速度约为7.9km/s.
(3)两种卫星的轨道平面一定通过地球的球心.
盘科•创题拜析
[例题4](2024•甘肃二模)反卫星技术(ASAT)是目前在军事航天领域一项非常敏感且先进的技
术,其中一项技术是从正在正常运行的某卫星发射激光束,直接击毁敌方的人造天体或航天系
统。现假设有一个质量为m的地球卫星P在半径为R的轨道上运行,可以对质量为M、轨道
半径为2R的地球卫星Q实施“激光打击",己知M=2m,下列说法正确的是()
A.卫星Q受到地球的万有引力比卫星P的大
B.卫星Q的周期是卫星P的3&倍
C.卫星P的加速度大小是卫星Q的4倍
D.卫星P的线速度大小是卫星Q的2倍
[例题5](2024•和平区二模)2024年2月10日是“天问一号”火星环绕器环火三周年纪念日。3
年前“天问一号”火星探测器成功实施制动捕获后,进入环绕火星椭圆轨道,成为中国第一颗
人造火星卫星。要完成探测任务探测器需经历如图所示变轨过程,轨道I为圆轨道,轨道II、
轨道DI为椭圆轨道,三条轨道相切于P点。关于探测器,下列说法正确的是()
轨道轨道口:;轨道i:g或P
''.........
.........
A.探测器在轨道II上的周期大于在轨道III上的周期
B.探测器在轨道I上的机械能大于在轨道II上的机械能
C.探测器在轨道I上经过P点的速度小于轨道H上经过P点的速度
D.探测器在轨道I上经过P点的加速度小于轨道II上经过,P点的加速度
[例题6](2024•福建模拟)2023年11月22日,“夸父一号”先进天基太阳天文台卫星,完成在轨
初步评估,卫星工作正常,性能稳定。“夸父一号”卫星最终运行在太阳同步晨昏轨道II(距离
地面720km的圆形轨道)上,其轨道面和地球晨昏线始终近似重合。该卫星先被发射到椭圆轨
道I上运行,在A处通过变轨转移至圆形轨道II上运行,A、B分别为椭圆轨道I的远地点和
近地点,地球同步卫星距离地面36000km,下列说法中正确的是()
轨道口.--…-、
/轨道I\
A.卫星经过B点时的速度小于沿轨道n经过A点时的速度
B.卫星沿轨道I、II经过A点时的加速度相等
C.“夸父一号”卫星的周期与地球同步卫星的周期相等
D.“夸父一号”卫星的机械能小于地球同步卫星的机械能
考点三卫星变轨问题分析
1.当卫星的速度突然增大时,畔与〃斤,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,当卫星进入新的轨道稳定运行时由v=可知其运行速度比原
轨道时减小.
2.当卫星的速度突然减小时,畔'"斤,即万有引力大于所需要的向心力,卫星将做近心运动,脱
离原来的圆轨道,轨道半径变小,当卫星进入新的轨道稳定运行时由v=、/学^可知其运行速度比
原轨道时增大.
卫星的发射和回收就是利用这一原理.
探秘•创题样析
[例题7](2024•盐城一模)如图是神舟十七号载人飞船与天和核心舱对接过程示意图,神舟十七号
飞船先在轨道I上做周期为T1的圆周运动,在A点变轨后,沿椭圆轨道II运动,在B点再次
变轨与天和核心舱对接,此后共同在圆轨道III上运行,下列说法正确的是()
4
\A轨号y
天和核心舱
A.飞船沿轨道n的运行周期小于飞船沿轨道I的运行周期
B.飞船在轨道n上经过A点时的加速度大于在轨道I上经过A点时的加速度
C.飞船在轨道II上经过B点时的速度大于在轨道III上经过B点时的速度
D.相等时间内,在轨道I上飞船与地心连线扫过的面积小于在轨道III上扫过的面积
[例题8](2024•宁河区校级一模)2022年6月5日,“神舟十四号”载人飞船与“天和”核心舱成
功对接。如图所示,虚线I为载人飞船对接前的轨道,实线II为核心舱运行的圆轨道,两者对
接于A点。下列说法正确的是()
A.核心舱在轨道II上的运行速度大于7.9km/s
B.飞船在轨道I上运行的周期大于在轨道n上运行的周期
C.若引力常量已知,利用轨道II的周期和半径可以算出地球的质量
D.飞船沿轨道I运行至A点时,需减速才能与核心舱成功对接
[例题9](2024•长沙模拟)2023年10月26日H时14分,中国自主研发的神舟十七号载人飞船
发射升空,经过对接轨道后成功与空间站天和核心舱前向端口对接,形成三舱三船组合体。空
间站轨道可近似看成圆轨道,距离地面的高度约为390km,已知同步卫星距地球表面高度约为
36000km,下列说法正确的是()
A.神舟十七号的发射速度大于7.9km/s
B.神舟十七号在对接轨道上的运行周期大于空间站的运行周期
C.天和核心舱绕地球公转的线速度比赤道上的物体随地球自转的线速度小
D.神舟十七号从对接轨道变轨到空间站轨道时,需点火减速
考点四宇宙速度的理解与计算
1.第一宇宙速度又叫环绕速度.
mv\GMm,官
推导过程为:机g=T=下一行:
2.第一宇宙速度是人造地球卫星在地面附近环绕地球做匀速圆周运动时具有的速度.
3.第一宇宙速度是人造卫星的最大环绕速度,也是人造地球卫星的最小发射速度.
注意(1)两种周期——自转周期和公转周期的不同.
(2)两种速度——环绕速度与发射速度的不同,最大环绕速度等于最小发射速度.
(3)两个半径——天体半径R和卫星轨道半径厂的不同.
(4)第二宇宙速度(脱离速度):v^ll.2km/s.使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度.
(5)第三宇宙速度(逃逸速度):V3=16.7km/s,使物体挣脱去恒引力束缚的最小发射速度.
探科创题程析
[例题10](2024•开福区校级模拟)地球北极上的物体重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的
重力加速度为go,要使赤道上的物体“飘”起来,则地球转动的角速度应为原来的()
[例题11](2024•汕头一模)如图所示,“天问一号”探测飞船经变轨后进入近火星表面轨道做匀速
圆周运动。己知万有引力常量G,以下哪些物理量能估算火星的第一宇宙速度()
A.火星的质量M和火星的半径R
B.“天问一号”在火星表面环绕的周期T
C.“天问一号”在火星表面环绕的轨道半径r
D.“天问一号”在火星表面环绕的向心加速度a
[例题12](多选)(2024•重庆模拟)2023年H月16日,中国北斗系统正式成为全球民航通用的卫
星导航系统。如图,北斗系统空间段由若干地球同步卫星a、倾斜地球同步轨道卫星b和中圆
地球轨道卫星c等组成。将所有卫星的运动视为匀速圆周运动、地球看成质量均匀的球体,若
同步卫星a的轨道半径是地球半径的k倍,下列说法正确的是()
A.卫星c的线速度小于卫星a的线速度
B.卫星b有可能每天同一时刻经过重庆正上方
C.地球赤道重力加速度大小与北极的重力加速度大小之比为1-4
D.地球赤道重力加速度大小与北极的重力加速度大小之比为1+与
考点五双星或多星模型
绕公共圆心转动的两个星体组成的系统,我们称之为双星系统,如图6所示,双星系统模型有以下
特点:
(1)各自所需的向心力由彼此间的万有引力相互提供,即
Gmirn2Gm\mi
一尸—=m\co9\r\,一/—=机2①9分2
(2)两颗星的周期及鱼速度都相同,即
T\=T2,C01=C02
(3)两颗星的半径与它们之间的距离关系为:n+r2=L
⑷两颗星到圆心的距离片、r2与星体质量成反比,即案=/
(5)双星的运动周期丁=2兀A厂L—
Gmi+m2
4兀2乙3
(6)双星的总质量公式mi+m2=
探秘•例题样析
[例题13](2024•顺庆区校级一模)银河系中大多数恒星都是双星体,有些双星,由于距离小于洛希
极限,在引力的作用下会有部分物质从某一颗恒星流向另一颗恒星。如图所示,初始时刻甲、
乙两星(可视为质点)均做匀速圆周运动。某一时刻,乙星释放了部分物质,若乙星释放的物
质被甲星全部吸收,且两星之间的距离在一定时间内保持不变,两星球的总质量也不变,则下
列说法正确的选项是()
A.乙星运动的轨道半径保持不变
B.乙星运动的角速度保持不变
C.乙星运动的线速度大小保持不变
D.乙星运动的向心加速度大小保持不变
[例题14](2023•鞍山二模)经长期观测人们在宇宙中已经发现了“双星系统”。“双星系统”由两颗
相距较近的恒星组成,每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离,而且双星系统一般远离其
他天体。如图所示,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做
周期相同的匀速圆周运动。现测得两颗星之间的距离为L,质量之比为mi:m2=3:2。则可知
()
mO
2oy;
1
A.mi做圆周运动的半径为石乙
3
B.m2做圆周运动的半径为
C.mi、m2做圆周运动的角速度之比为2:3
D.mi、m2做圆周运动的线速度之比为3:2
[例题15](多选)(2024•青羊区校级模拟)如图所示,甲、乙、丙分别为单星、双星、三星模型图,
轨迹圆半径都为R,中心天体质量为M,环绕天体质量均为m,已知M»m,则()
m:
R
M。/R6m…”4
叱I
三星,Am
M»m/双星
甲乙丙
A.乙、丙图中环绕天体的周期之比为2;V3
B.乙图中环绕天体的角速度大于丙图中环绕天体的角速度
C.甲图中m的角速度大于丙图中m的角速度
D.乙、丙两图中环绕天体的线速度之比为褥:2
,
解惑•题型套或
题型1开普勒行星运动定律
1.(2024•枣强县校级模拟)如图所示,哈雷彗星绕太阳运行的轨道为椭圆,哈雷彗星最近出现在
近日点的时间是1986年,预计哈雷彗星下次回归到近日点将在2061年。已和椭圆轨道的近日
点到太阳中心的距离是地球公转轨道半径R的0.6倍,则椭圆轨道远日点到太阳的距离为
(V45=3,56)()
哈雷3星
11•AI)
地球
、、、.....
A.17.2RB.17.8RC.35RD.36R
2.(2024•广东一模)如图所示为太阳系主要天体的分布示意图,下列关于太阳系行星运动规律的
描述正确的是()
A.所有行星均以太阳为中心做匀速圆周运动
B.地球与太阳的连线、火星与太阳的连线在单位时间内扫过的面积相等
C.所有行星运行轨道半长轴的二次方与其公转周期的三次方之比都相等
D.地球和火星围绕太阳运行的轨道都是椭圆,且这两个椭圆必定有公共的焦点
题型2万有引力定律的应用
3.(2024•渝中区校级模拟)如图,地球和某行星在同一轨道平面内同向绕太阳做顺时针的匀速圆
周运动。地球和太阳的连线与地球和行星的连线所夹的角叫地球对该行星的观察视角,已知该
行星的最大观察视角为9,当行星处于最大视角处时,是地球上天文爱好者观察该行星的最佳
时期。则()
太阳\
Q、!!
三'/亍易,
、…」::Z
—地球
A.行星的环绕半径与地球的环绕半径之比为tan0
B.行星的环绕周期与地球的环绕周期之比为
3
C.行星两次处于最佳观察期的时间间隔至少为一产十年
l-yJsin36
行星两次处于最佳观察期的时间间隔可能为空型粤察年
D.2冗(1一7sm36)
4.(2024•琼山区校级模拟)地球与月球之间有一种有趣的“潮汐锁定”现象,即月球永远以同一
面朝向着地球。如图所示,太阳光平行照射到地球上,月球绕地球做匀速圆周运动的半径为r。
已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,设从月球上正对地球的P点看向地球的视角
为a。在月球绕地球运动一周的过程中,下列说法正确的是()
光月球
rI
地球
地球的密度为法
A.
月球自转的角速度为2兀愕
B.
太阳光照射月球的时间为(兀+a)与
C.
D.月球上的P点被照亮的时间为(兀-a)层
题型3天体质量与密度
5.(2023•辽宁模拟)2022年7月18日网易科技消息,阿联酋宣布将设立总额约30亿迪拉姆(约
合8.2亿美元)的专项基金,用于开发卫星并资助太空计划。计划将在三年内首次发射卫星并
探索金星。金星是太阳系的八大行星中的第二颗行星,在中国古代称为太白、长庚或大嚣。如
果金星的公转周期为T,自转周期为T,,半径为R,金星到太阳的距离为r,引力常量为G,
则()
4兀2R3
A.金星质量为,GT2
4兀2r3
B.金星质量为
GT2
4兀2r3
C.太阳质量为
GT2
47r2R3
D.太阳质量为,GT2
6.(2024•天河区一模)2021年5月,我国首次进行火星探测,天问一号携带“祝融号”火星车在
乌托邦平原南部预选着陆区成功着陆。着陆前,探测器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动
(探测器可视为火星的近地卫星),通过某设备测得每经过时间t探测器通过的弧长相同,且弧
长对应的圆心角为0,如图,若将火星看作质量分布均匀的球体,已知引力常量为G,由以上测
)
B.火星的半径
C.火星的密度
D.火星表面的重力加速度
题型4卫星参量比较
7.(2024•龙岗区校级三模)神舟十六号是中国“神舟”系列飞船的第十六次任务,也是中国空间
站运营阶段的首次飞行任务。如图所示,神舟十六号载人飞船处于半径为ri的圆轨道I、空间
站组合体处于半径为r3的圆轨道III,两者都在其轨道上做匀速圆周运动。通过变轨操作后,飞
船从A点沿椭圆轨道II运动到B点与空间站组合体对接,已知地球的半径为R、地球表面重力
加速度为g。下列说法正确的是()
A.飞船在轨道I上的运行速度大于地球的第一宇宙速度
B.飞船沿轨道II运行的周期大于空间站组合体沿轨道III运行的周期
C.飞船在轨道I上A点的加速度小于在轨道II上A点的加速度
D.空间站组合体在轨道III运行的周期73=皆&
8.(2024•武汉模拟)2023年5月,我国成功发射北斗卫星导航系统第56颗卫星。图(a)是西安
卫星测控中心对某卫星的监控画面,图中左侧数值表示纬度,下方数值表示经度,曲线是运行
过程中,卫星和地心的连线与地球表面的交点(即卫星在地面上的投影点,称为星下点)的轨
迹展开图。该卫星运行的轨道近似为圆轨道,高度低于地球同步卫星轨道,绕行方向如图(b)
所示。已知地球自转周期为24小时,地球半径为R,地球同步卫星轨道半径约为6.6R。根据以
上信息可以判断()
865N
3对N
2工N
道
5°赤
2工s
s
3.5°
io°S
665°
A.该卫星轨道平面与北纬30°线所在平面重合
B.该卫星运行速度大于第一宇宙速度
C.该卫星运行周期为12小时
D.该卫星轨道半径约为3.3R
题型5宇宙速度
9.(2023•滁州二模)地球环境的变化,大家都是有目共睹的,也许将来有一天真的不再适合人类
居住,电影《流浪地球》里的选择是带着地球一起流浪,而现实中,有人选择移居火星。火星
是靠近地球的类地行星,已知地球质量约为火星质量的10倍,地球半径约为火星半径的2倍;
设地球的公转周期为T、地球表面的重力加速度为g、地球的第一宇宙速度为v、地球的密度为
P,则()
A.火星的公转周期为2/r
」2
B.火星表面的重力加速度约为gg
1
c.火星的第一宇宙速度约为gU
D.火星的密度约为3P
10.(2023•丰台区二模)如图所示,地球绕太阳的运动可看作匀速圆周运动。已知地球质量为m,
地球的轨道半径为r,公转周期为T,太阳质量为M,引力常量为G。下列说法正确的是()
//、
I、
:,太阳、!
\r'';
'、、地球
A.根据以上信息,可以计算出地球表面的重力加速度
B.根据以上信息,可以计算出地球的第一宇宙速度
r3
C.有与M无关
T2
Mm
D.G—对应物理量的单位与动能的单位相同
Y
题型6同步卫星
11.(2024•保定一模)我国空间站在轨运行过程中,在通信传输方面有时需要借助于同步卫星,且
两者之间距离越近信息传输保真度越高。假设空间站A和同步卫星B都在赤道平面内运动,空
间站的轨道半径门=kR,R为地球半径。已知地球自转的周期为To,地表处重力加速度为g。
则()
A.同步卫星的轨道半径万=/学变
B.同步卫星的轨道半径上=
C.两次保真度最高的信息传输的最短时间间隔At=To
D.两次保真度最高的信息传输的最短时间间隔/t=27i
12.(2024•成都三模)2023年9月,神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮在离地球表面400km
的“天宫二号”空间站上为广大青少年带来了一堂精彩的太空科普课。已知地球同步卫星、天
宫二号沿圆轨道运行的向心加速度和地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度大小分别为a
同、a宫、a赤,它们运行的速率分别为v同、v宫、v赤。则()
A.a赤Va同Va宫B.a同Va宫Va水
C.v同Vv宫Vv赤D.v赤Vv宫Vv同
题型7近地卫星、同步卫星和赤道上物体运动的比较
13.(2024春•新吴区校级期中)如图所示,a为放在赤道上相对地球静止的物体,b为沿地球表面
附近做匀速圆周运动的人造卫星(轨道半径约等于地球半径),C为地球的同步卫星。下列关于
a、b、c的说法中正确的是()
B.在a、b、c中,a的线速度最小
C.a、b做匀速圆周运动的周期关系为Ta<Tb
D.a、b、c做匀速圆周运动的向心加速度大小关系为ac<ab=aa
14.(2024春•江阴市期中)2019年1月15日,“嫦娥四号”生物科普试验载荷项目团队发布消息
称停留在月球上的“嫦娥四号”探测器上的一颗棉花种子已经发芽,这是人类首次在月球上进
行生物生长试验。如图所示,“嫦娥四号”先在环月圆轨道I上运动,接着在I上的P点实施变
轨进入近月椭圆轨道n,再由近月点Q实施近月制动,最后成功登陆月球,下列说法正确的
轨道修正
A.“嫦娥四号”绕轨道n运行的周期大于绕轨道I运行的周期
B.“嫦娥四号”沿轨道I运动至p时,需要制动减速才能进入轨道n
c.“嫦娥四号”沿轨道n运行时,在P点的加速度大小大于在Q点的加速度大小
D.“嫦娥四号”在轨道n上由p点运行到Q点的过程,速度逐渐减小
题型8卫星变轨问题
15.(多选)(2024•长春一模)2020年12月17日,“嫦娥五号”首次地外天体采样返回任务圆满
完成。在采样返回过程中,“嫦娥五号”要面对取样、上升、对接和高速再入等四个主要技术难
题,要进行多次变轨飞行。图为“嫦娥五号”绕月球飞行的三条轨道示意图,轨道1是贴近月
球表面的圆形轨道,轨道2和轨道3是变轨后的椭圆轨道,并且都与轨道1相切于A点。A点
是轨道2的近月点,B点是轨道2的远月点。不计变轨中“嫦娥五号”质量的变化,不考虑其
它天体的影响,下列说法中正确的是()
A.“嫦娥五号”在轨道2上运行过程中,经过A点时的加速度大于经过B点时的加速度
B.“嫦娥五号”从轨道1进入轨道2需要在A点火加速
C.“嫦娥五号”在轨道2上运行过程中,经过A点时的机械能大于经过B点时的机械能
D.“嫦娥五号”在轨道3上运行过程中所受到的万有引力始终不做功
16.(2024•济南模拟)中国载人航天工程办公室公布了我国载人登月初步方案,其中“揽月”着陆
器与“梦舟”飞船在环月轨道进行交会对接,航天员进入着陆器,然后由着陆器将航天员送到
月面。着陆器降落过程可作如下简化:如图所示,质量为m的着陆器沿离月面高度为h的轨道
I做匀速圆周运动,当运行至P点时发动机短时间做功使着陆器速度减小为VP(大小未知),
然后着陆器仅在万有引力的作用下沿椭圆轨道H运行至月球表面附近的Q点,此时着陆器速度
为")吗式中R为月球半径。已知月球表面重力加速度为g,月球半径为R,取无穷远处为
零势能点,着陆器与月球球心距离为r时的引力势能为EP=
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