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文档简介
专题七天体运动中常见的模型模型一:双星、多星模型知识知识总结1.双星模型(1)定义: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。如图所示。(2)特点①各自所需的向心力由彼此间的万有引力提供,即,。②两颗星的周期、角速度相同,即,。③两颗星的轨道半径与它们之间的距离关系为。④两颗星到圆心的距离r1、r2与星体质量成反比,即。⑤双星的运动周期。⑥双星的总质量。2.多星模型(1)定义:所研究星体的万有引力的合力提供做圆周运动的向心力,除中央星体外,各星体的角速度或周期相同。(2)常见的三星模型①三颗星体位于同一直线上,两颗质量相等的环绕星围绕中央星在同一半径为R的圆形轨道上运行(如图甲所示)。②三颗质量均为m的星体位于等边三角形的三个顶点上(如图乙所示)。(3)常见的四星模型①四颗质量相等的星体位于正方形的四个顶点上,沿着外接于正方形的圆形轨道做匀速圆周运动(如图丙所示)。②三颗质量相等的星体始终位于正三角形的三个顶点上,另一颗位于中心O,外围三颗星绕O做匀速圆周运动(如图丁所示)。3.解题要诀:(1)根据双星或多星的运动特点及规律,确定系统的中心以及运动的轨道半径。(2)星体的向心力由其他天体的万有引力的合力提供。(3)星体的角速度相等。(4)星体的轨道半径不是天体间的距离。要利用几何知识,寻找两者之间的关系,正确计算万有引力和向心力。典型例典型例题1.如图所示,“食双星”是两颗相距为d的恒星A、B,只在相互引力作用下绕连线上O点做匀速圆周运动,彼此掩食(像月亮挡住太阳)而造成亮度发生周期性变化的两颗恒星。观察者在地球上通过望远镜观察“食双星”,视线与双星轨道共面。观测发现每隔时间T两颗恒星与望远镜共线一次,已知引力常量为G,地球距A、B很远,可认为地球保持静止,则()A.恒星A、B运动的周期为T B.恒星A的质量小于B的质量C.恒星A、B的总质量为 D.恒星A的线速度大于B的线速度【答案】C【解析】每隔时间T两颗恒星与望远镜共线一次,则两恒星的运动周期为T′=2T,故A错误;根据万有引力提供向心力有==,由题图知rA<rB,则mA>mB,故B错误;由B选项得两恒星总质量为M=mA+mB=,故C正确;根据v=ωr,两恒星角速度相等,则vA<vB,故D错误。2.(多选)科学家最近发现了一个双星系统,由质量约为0.74Ms(Ms为太阳质量)的致密白矮星与质量约为0.33Ms的热亚矮星两颗恒星组成。它们的轨道平面几乎与地球的观测平面重合,用望远镜观测,发现双星系统的亮度周期性地变暗和变亮,这是因为两个天体周期性地互相遮挡造成的。某次观测记录该双星系统的亮度随时间t的变化情况如图所示,亮度可用“星等”进行描述,图中实线为实验数据经最佳拟合得到的正弦曲线。已知太阳质量Ms=2×1030kg,引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,则()A.该双星系统的运转周期约为615s B.该双星系统的运转周期约为1230sC.两星体之间的距离约为1.8×106m D.两星体之间的距离约为1.8×108m【答案】BD【解析】AB.由题图可知观测记录该双星系统的亮度变化的周期约为T′=615s则该双星系统的运转周期约为T=2T′=1230s,故A错误,B正确;CD.设两星体之间的距离为L,由万有引力提供向心力可得,又r1+r2=L,联立可得L=代入数据解得L≈1.8×108m,故C错误,D正确。故选BD。3.(多选)如图所示,质量相等的三颗星组成为三星系统,其他星体对它们的引力作用可忽略。设每颗星体的质量均为m,三颗星分别位于边长为r的等边三角形的三个顶点上,它们绕某一共同的圆心O在三角形所在的平面内以相同的角速度做匀速圆周运动。已知引力常量为G,下列说法正确的是()A.每颗星体受到的向心力大小为B.每颗星体运行的周期均为C.若r不变,星体质量均变为2m,则星体的角速度变为原来的倍D.若m不变,星体间的距离变为4r,则星体的线速度变为原来的【答案】BC【解析】A.任意两颗星体间的万有引力,每个星体受到其他两个星体的引力的合力为,A错误;B.由牛顿第二定律可得,其中,解得每颗星体运行的周期均,B正确;C.原来星体的角速度为;若r不变,星体质量均变为2m,则星体的角速度,则星体的角速度变为原来的倍,C正确;D.若m不变,星体间的距离变为4r,则星体的周期为,星体的线速度大小为,则星体的线速度变为原来的,D错误。故选BC。4.如图所示,假设在太空中有A、B双星系统绕点O做顺时针匀速圆周运动,运动周期为T1,它们的轨道半径分别为RA、RB,且RA<RB,C为B的卫星,绕B做逆时针匀速圆周运动,周期为T2,忽略A与C之间的引力,且A与B之间的引力远大于C与B之间的引力。引力常量为G,下列说法正确的是()A.若知道C的轨道半径,则可求出C的质量B.A、B、C三星由图示位置到再次共线的时间为C.若A也有一颗运动周期为T2的卫星,则其轨道半径一定大于C的轨道半径D.B的质量为【答案】C【解析】A.C绕B做匀速圆周运动,满足=,故知道C的轨道半径,可求出B的质量,无法求出C的质量,故A错误;D.因为A、B为双星系统,所以相互之间的引力提供运动所需的向心力,即=,可得MB=,故D错误;C.若A也有一颗运动周期为T2的卫星,设卫星的质量为m,轨道半径为r,则根据牛顿第二定律=解得r=同理可得C的轨道半径为RC=对A、B组成的双星系统有=因为RA<RB所以MA>MB,则r>RC,故C正确;B.A、B、C三星由图示位置到再次共线时,A、B转过的圆心角θ1与C转过的圆心角θ2互补,则=π,解得t=,故B错误。5.(多选)如图为一种四颗星体组成的稳定系统,四颗质量均为m的星体位于边长为L的正方形四个顶点,四颗星体在同一平面内围绕同一点做匀速圆周运动,忽略其他星体对它们的作用,引力常量为G。下列说法中正确的是()A.星体做匀速圆周运动的圆心不一定是正方形的中心B.每个星体做匀速圆周运动的角速度均为C.若边长L和星体质量m均是原来的两倍,星体做匀速圆周运动的加速度大小是原来的两倍D.若边长L和星体质量m均是原来的两倍,星体做匀速圆周运动的线速度大小不变【答案】BD【解析】四颗质量相同的星体在同一平面内围绕同一点做匀速圆周运动,所以星体做匀速圆周运动的圆心一定是正方形的中心,故A错误;由==可知,ω=,故B正确;由=ma可知,若边长L和星体质量m均为原来的两倍,星体做匀速圆周运动的加速度大小是原来的,故C错误;由=可知,星体做匀速圆周运动的线速度大小为v=,所以若边长L和星体质量m均是原来的两倍,星体做匀速圆周运动的线速度大小不变,故D正确。6.太空中存在一些离其他恒星很远的、由四颗星体组成的四星系统,可忽略其他星体对它们的引力作用。现有这样一种稳定运行的正三角形四星系统,四颗星分别位于某一正三角形三个顶点和其几何中心上。四颗星质量均为m,正三角形边长为L,引力常量为G。则下列说法中正确的是()A.位于顶点的三颗星运动的角速度与它们质量的大小无关B.该四星系统做圆周运动的半径为C.每个处于顶点处的星体所受向心力大小为D.该四星系统的运动周期为【答案】D【解析】该四星系统做圆周运动的半径为,B错误;每个处于顶点处的星体所受向心力大小为,C错误;根据牛顿第二定律,解得,位于顶点的三颗星运动的角速度与它们质量的大小有关,A错误;根据牛顿第二定律得,解得,D正确。模型二:天体(卫星)追及相遇模型知识知识总结“天体相遇”,指两天体相距最近。若两环绕天体的运转轨道在同一平面内,则两环绕天体与中心天体在同一直线上,且位于中心天体的同侧(或异侧)时相距最近(或最远)。类似于在田径场赛道上的循环长跑比赛,跑得快的每隔一段时间多跑一圈追上并超过跑得慢的。解决这类问题有两种常用方法:1.角度关系设天体1(离中心天体近些)与天体2某时刻相距最近,如果经过时间t,两天体与中心连线半径转过的角度之差(或之和)等于2π的整数倍,则两天体又相距最近,即ω1t-ω2t=2nπ(n=1,2,3,…)(同向)或ω1t+ω2t=2nπ(n=1,2,3,…)(反向);如果经过时间t′,两天体与中心连线半径转过的角度之差(或之和)等于π的奇数倍,则两天体相距最远,即ω1t′-ω2t′=(2n-1)π(n=1,2,3,…)(同向)或ω1t′+ω2t′=(2n-1)π(n=1,2,3,…)(反向)。2.圈数关系最近:=n(n=1,2,3,…)(同向),=n(n=1,2,3,…)(反向)最远:=(n=1,2,3,…)(同向),=(n=1,2,3,…)(反向)典型例典型例题1.2022年12月8日,地球恰好运行到火星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线,此现象被称为“火星冲日”。火星和地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动,火星与地球的公转轨道半径之比约为3∶2,如图所示。根据以上信息可以得出()A.火星与地球绕太阳运动的周期之比约为27∶8B.当火星与地球相距最远时,两者的相对速度最大C.火星与地球表面的自由落体加速度大小之比约为9∶4D.下一次“火星冲日”将出现在2023年12月8日之前【答案】B【解析】A.火星和地球均绕太阳运动,根据开普勒第三定律有=代入数据解得=,故A错误;B.由题意知火星和地球绕太阳做匀速圆周运动,速度的大小均不变,当火星与地球相距最远时,由于两者的速度方向相反,此时两者的相对速度最大,故B正确;C.在星球表面根据万有引力定律与重力的关系有=mg由于不知道火星和地球的质量比,故无法得出火星和地球表面的自由落体加速度,故C错误;D.火星和地球绕太阳做匀速圆周运动,有ω火=,ω地=要发生下一次火星冲日则有=2π,得t=>T地可知下一次“火星冲日”将出现在2023年12月18日之后,故D错误。故选:B。2.(多选)如图所示,有A、B两颗卫星绕地心O做圆周运动,运动方向相反。A卫星的周期为T1,B卫星的周期为T2,在某一时刻两卫星相距最近,则(引力常量为G)()A.两卫星下一次相距最近需经过时间t=B.两颗卫星的轨道半径之比为C.若已知两颗卫星相距最近时的距离,可求出地球的密度D.若已知两颗卫星相距最近时的距离,可求出地球表面的重力加速度【答案】AB【解析】两卫星运动方向相反,设经过时间t再次相遇,则有=2π,解得t=,选项A正确;根据万有引力提供向心力得=,则,故A、B两颗卫星的轨道半径之比为,故B正确;若已知两颗卫星相距最近时的距离,结合两颗卫星的轨道半径之比可以求出两颗卫星的轨道半径,根据万有引力提供向心力=,则可求出地球的质量,但不知道地球的半径,所以不可求出地球的密度和地球表面的重力加速度,故C、D错误。3.(多选)如图,行星a、b的质量分别为m1、m2,中心天体c的质量为M(M远大于m1及m2),在万有引力作用下,a、b在同一平面内绕c沿逆时针方向做匀速圆周运动,已知轨道半径之比为ra∶rb=1∶4,则下列说法中正确的是()A.a、b运动的周期之比为Ta∶Tb=1∶8B.a、b运动的周期之比为Ta∶Tb=1∶4C.从图示位置开始,在b转动一周的过程中,a、b、c共线12次D.从图示位置开始,在b转动一周的过程中,a、b、c共线14次【答案】AD【解析】根据开普勒第三定律可得,则,A正确、B错误;设图示位置夹角为θ<,b转动一周(圆心角为2π)的时间为t=Tb,则a、b相距最远时:=(π-θ)+n·2π(n=0,1,2,3,…),可知n<6.75,n可取7个值;a、b相距最近时:=(2π-θ)+m·2π(m=0,1,2,3,…),可知m<6.25,m可取7个值,故在b转动一周的过程中,a、b、c共线14次,D正确。4.(多选)某卫星绕地心的运动视为匀速圆周运动,其周期为地球自转周期T的,运行的轨道与地球赤道不共面(如图)。t0时刻,卫星恰好经过地球赤道上P点正上方。地球的质量为M,半径为R,引力常量为G。则()A.卫星距地面的高度为B.卫星与位于P点处物体的向心加速度大小比值为C.从t0时刻到下一次卫星经过P点正上方时,卫星绕地心转过的角度为20πD.每次经最短时间实现卫星距P点最近到最远的行程,卫星绕地心转过的角度比地球的多7π【答案】BCD【解析】A.对卫星,绕地球以的周期做圆周运动时:,变形解得:h=,故A错误;B.根据向心加速度:an=,所以===,故B正确;C.下一次卫星经过P点正上方时,卫星比地球多转了n圈,由于一圈有两个位置是卫星在赤道正上方,所以有两种情况,第一种情况是卫星和地球都转了整数圈,设二者分别转了x圈、y圈,则有xT=,x、y都为整数,y最小值为10,此时卫星绕地心转过了10圈,转过的角度为θ=10×2π=20π;第二种情况是卫星和地球
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