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文档简介
专题04:万有引力及天体运动分析
能与题导航
考点01万有引力定律的应用.......................-..............................1
考点02天体的运行与变轨..........................2
考点03天体运动中的多星模型......................-......6
中方点分析
考点01万有引力定律的应用
1.开普勒第三定律
(1)捻=匕其中&与中心天体有关,厂是椭圆轨道的半长轴.
(2)对同一中心天体的所有行星,该公式都成立。
2.估算中心天体的质量和密度的两条思路
(1)利用中心天体的半径和表面的重力加速度g计算。由楚=〃,g求出M=嗜,进而求得〃=,=产=
*3
_2^_
4TIGR°
(2)利用环绕天体的轨道半径,•和周期7计算。由岁=〃第八可得出知=等。若环绕天体绕中心天体
表面做匀速圆周运动,轨道半径,=R,则夕=产=悬。
针R3
【典例1】2021年7月31日上午,北斗三号全球卫星导航系统工式开通.人造卫星的发射过程要经过多次
变轨方可到达预定轨道,在发射地球同步卫星的过程中,卫星从圆轨道【的A点先变轨到椭圆轨道1【,然
后在3点变轨进入地球同步轨道III,贝式)
A.卫星在轨道II上过4点的速率比卫星在轨道I【上过B点的速率小
B.若卫星在I、II、III轨道上运行的周期分别为7;、3、13,则7\<72<73
C.卫星在8点通过减速实现由轨道II进入轨道IH
D.该卫星在同步轨道HI上的运行速度大于7.9km/s
【答案】B
【解析】A.由开普勒第二定律可知,卫星在近地点速度大,远地点速度小,所以卫星在轨道II上过A点的
速率比卫星在轨道II上过B点的速率大,故A错误;应由开普勒第三定律器=匕由于/?]<&<&,因此
T.<T2<T2,故3正确;C卫星在B点通过加速,使卫星做离心运动,才能使卫星从轨道II进入软道III,
故C错误;
D环绕地球的卫星最大的运行速度是7.9储7i/s,轨道半径越大,运行速度越小,故。错误。故选瓦
【变式1-1】1970年成功发射的“东方红一号”是我国第一颗人造地球干星,该置星至今仍沿椭圆轨道绕地
球运动。如图2所示,设卫星在近地点、远地点的速度分别为电、也,近地点到地心的距离为小地球质量
为M,引力常量为G
【解析】
卫星绕地球运动,由开普勒第二定律知,近地点的速度大于远地点的速度,即也>出
若卫星以近地点时的半径做圆周运动,则有%=〃与,得运行速度^亚='停,
由于卫星在近地点做离心运动,则0>1,近,即力选项B正确。
考点02天体的运行与变轨
1.天体运行参数
2
⑴万有引力提供向心力,即G^=ma=nr^=mcor=nr^--r9
(2)天体对其表面物体的万有引力近似等于重力,即甯=〃名或GM=gR2(R、g分别是天体的半径、表面重
力加速度),公式GM=g/?2应用广泛,被称为“黄金代换式”。
2.地面赤道上物体与地球卫星的比较
(1)地面赤道上的物体随地球一起转动,具有相同的角速度,所受万有引力并非全部提供向心力。
(2)空中绕地球自转的卫星万有引力全部充当向心力,周期和半径有关。
⑶比较地面赤道」•物体和空中下星的运行参数.可借助同步T星的“桥梁”作用.
3.卫星变轨问题
(1)卫星变轨的运动模型是向心运动和离心运动。当由于某种原因卫星速度〃突然增大时,有般万
有引力不足以提供向心力,卫星招偏离圆轨道做离心运动;当u突然减小时,有谭“〃5,二星将做向心
运动。
(2)在不同轨道的同一点,加速度相同、线速度不同、机械能不同。
【典例2]科学家对银河系中心附近的恒星S2进行了多年的持续观测,给出1994年到2002年间S2的位置
如图所示。科学家认为S2的运动轨迹是半长轴约为1000AU(太阳到地球的距离为1AU)的椭圆,银河
系中心可能存在超大质量黑洞。这项研究工作获得了2020年诺贝尔物理学
奖。若认为S2所受的作用力主要为该大质量黑洞的引力,设太阳的质量为
M,可以推测出该黑洞质量约为()
A.4X104MB.4xlOfM
C.4X108MD.4X1OIOM
【答案】B
【解析】可以近似把S2看成匀速圆周运动,由图可知,S2绕黑洞的周期
六16年,地球的公转周期7b=l年,S2绕黑洞做圆周运动的半径/•与地球绕太阳做圆周运动的半径A关系
是r=1000R
地球绕太阳的向心力由太阳对地球的引力提供,由向心力公式可知G期二=mRco-=mR四)
R~/
4H2R'
解得太阳的质量为
G"
同理S2绕黑洞的向心力由黑洞对它的万有引力提供,由向心力公式可知G空A43=mrccr=//?>(—C)2
r~T
解得黑洞的质量为%二"二
2
1GT
综上可得%=3.90x1()6加
故选B.
【变式2-1】2021年2月,执行我国火星探测任务的“天问一号”探测器在成功实施三次近火制动后,进入运
行周期约为1.8x105s的椭圆形停泊轨道,轨道与火星表面的最近距离约为2.8x105m。已知火星半径约为
3.4x106m,火星表面处自由落体的加速度大小约为3.7nVs2,则“天问一号”的停泊轨道与火星表面的最远距
离约为()
।ro
代人可得:P^5xl0kg/m,故c正确;
【变式2-3】如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在尸变轨后进入轨道2做匀速圆周
运动。下列说法正确的是()
2
A.不论在轨道1还是在轨道2运行,卫星在尸点的速度都相同
B.K论在轨道1还是在轨道2运行,卫星在。点的加速度都相同[X7
r4—9---------------jP
C.卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度k'
D.工星在轨道2的任何位置都具有相同动量'―/
【答案】:B
【解析】从轨道1变轨道2,需要加速逃逸,故A错误;
根据公式丝'=,〃〃;可得。=",故只要半径相同,加速发则相同,由于卫星在轨道1做椭圆运动,
R2R2
运动半径在变化,所以过程的加速度在边,B正确C错误;
卫星在轨道2做匀速圆周运动,过程中的速度方向时刻在边,所以动量方向不同,D错误
【变式2-4】如图所示,设地球半径为凡假设某地球卫星在距地球表面高度为/?的圆形轨道I上做匀速圆
周运动,运行周期为7,到达轨道的月点时点火变轨进入椭圆轨道H,到达轨道的近地点4时,再次点火
进入近地轨道IH绕地做匀速圆周运动,引力常量为G,不考虑其他星球的影响,则下列说法正确的是
()
A.地球的质量可表示为螳
B.该卫星在轨道HI上8点的速率大于在轨道n上人点的速率
c.卫星在圆轨道I和圆轨道山上做圆周运动时,轨道I上动能小,引力势能大,机械能小
D.卫星从远地点A向近地点8运动的过程中,加速度变小
【答案】B
【解析】卫星在轨道【上的运动过程中,万有引力充当向心力,故有蝙粤尸疼(R+h),解得M=
4兀/+〃)3
»Atia庆;
卫星在轨道I上过人点做匀速圆周运动,即冷=〃弓,卫星在轨道II上过八点做近心运动,即(^誓>〃个,
所以卫星在轨道I上A点速率大于在轨道II上A点的速率,在轨道HI上B点的速率大于在软道I上A点的
速率,B正确;
从A运动到3的过程,地球引力对卫星做负功,引力势能减小,因卫星在轨道III上的速度大于轨道I上的
速度,故此过程中卫星的动能增加,在I轨道上A点点火减速,使卫星由高轨道进入低轨道,在II轨道上4
点点火,卫星减速并做向心运动,则卫星的机械能减小,C错误;
根据公式d半=,,心可得〃=怨,所以卫星距离地球越远,其向心加建度越小,故卫星从远地点到近地点
运动过程中,加速度变大,D错误。
考点03天体运动中的多星模型
1.宇宙双星模型特点
⑴各自所需的向心力由彼此间的万有引力提供,即9臀=,小加门,囱詈=,〃20而2。
⑵两颗星的周期及角速度都相同,即八=72,(办=①2。
⑶两颗星的运行半径与它们之间为距离关系为:力+/2=,
2.宇宙多星模型特点
♦d,、、
■■、、
.*L''L'、
(1)天体运动中,三星、四星等多星模型是指相互作用且围绕某一点做圆周运动的星体。
(2)星体做圆周运动所需向心力由其他星体对它的万有引力的合力提供(如图所示),在多星系统中各星体运行
的角速度相等。
【典例3】(多选)在宇宙中,当一颗恒星靠近黑洞时,黑洞和恒星可以相互绕行,从而组成双星系统。在相
互绕行的过程中,质量较大的恒星上的物质会逐渐被吸入到质显较小的黑洞中,从而被吞噬掉,黑洞吞噬
恒星的过程也被称之为“潮汐瓦解事件“。天鹅座X-1就是这样一个由黑洞和恒星组成的双星系统,它们以
两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,如图所示。在刚开始吞噬的较短时间内,恒星和黑洞的距离
不变,则在这段时间内,下列说法正确的是()
A.它们间的万有引力大小变大
用它们间的万有引力大小不变
C恒星做圆周运动的线速度变大
黑洞吞噬恒星
。.恒星做圆周运动的角速度变大
【答案】AC
【解析】设质量较大的恒星为Mi,质量较小的黑洞为M2,则两者之间的万有引力为F=G^",由数学
知识可知,当MI=M2时,M.•M2有最大值,根据题意可知质量较小的黑洞M?吞噬质量较大的恒星Mi,
MiM,4n2
因此万有引力变大,故A正确,B错误;对于两天体,万有引力提供向心力,即6黑皆=M|32R|=MLR
MIM)4刀2G>2L24.W2L23?L2
R
R|»G—r~=M23-R2=M2〒-Rz»解得两天体质量表达式为Ml-2=GT2R2,M2=gR|
4/L?G)2L34万.
=-^p2-Rl,两天体总质量表达式为M|+M2=飞------乔-,两天体的总质量不变,两天体之间的距
离L不变,因此天体的周期T和角速度3也不变,质量较小的黑洞M?的质量增大,因此恒星的圆周运动半
径增大,根据v=2詈可知,恒星的线速度增大。故C正确,。错误。
【变式3-1](多选)三颗质量均为M的星球(可视为质点)位于边长为L的等边三角形的
三个顶点上。如图所示,如果它们中的每一颗都在相互的引力作用下沿等边三角形的外(]
接圆轨道运行,引力常量为G,下列说法正确的是()(二……河
A.其中一颗星球受到另外两颗星球的万有引力的合力大小为空色'J'
2L2
B.其中一颗星球受到另外两颍星球的万有引力的合力指向圆心0
C.它们运行的轨道半径为由L
2
D.它们运行的速度大小为旧
【答案】BD
【解析】根据万有引力定律,任意两颗星球之间的万有引力大小为F1=G浮,其中•颗星球受到另外两颗
星球的万有引力的合力为F=2F]COS3()O=KG与,方向指向圆心。,选项力错误,8正确:
U
由rcos3(T=;,解得它们运行的轨道半径厂=枭,选项C错误;
由、=可得17=柠,选项O正确。
麝易婚穗再
【易错01】对开普勒三定律理解存在错误
定律内容图示
开普勒第一定律所有行星绕太阳运动的轨道都是施圆,太阳J…
(轨道定律)处在椭圆的一个焦点上9
开普勒第二定律对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相
(面积定律)等的时间内扫过的面积相等1
KK»
a;
开普勒第三定律所有行星轨道的生近轴的三次方跟它的公
转园期的二次方的比值都相等,即1=k(
(周期定律)—
【易错()2】对天体质量和密度的计算公式运用存在错误
天体质量和密度的计算:
(1)“自力更生”法(g—R):在忽略天体自转的条件下万有引力等于天体表面的重力加速度,即:
由G用孝=mg得天体质量M=g~。
其中:天体表面的重力加速度g和天体半径R。
(2)“借助外援”法(丁一「):观测出环绕天体做匀速圆周运动的周期T和半径r,即:
由G誓Mm=m4-刀r得中心天体的质4量刀'2尸-。
3
⑶天体的密度P=VM=不M必一=3诉刀r三O
yR31
【易错03】对万有引律计算存在错误
1.内容
自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量皿和"72的乘
积成正比,与它们之间距离「的二次方成反比.
2.表达式
尸=6坦詈,G为引力常量,G=6.67xl0-nNm2/kg2.
3.适用条件
⑴公式适用于质点间的相互作用,当两个物体间的距离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,「是两球心间的距离.
4.天体运动问题分析
(1)洛天体或IJ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)基本公式:
【易错04】宇宙速度和卫星理解存在错误
宇宙速度
1.第一宇宙速度
(1)第一宇宙速度又叫环绕速度,其数值为7.9km/s.
(2)第一宇宙速度是人造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弱星的最小发射速度,也是人造下.星的最大环绕速度.
(4)第•宇宙速度的计算方法.
[GM
由借得v=
2
由噂=稔得v=y[gR.
2.第二宇宙速度
使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度,其数值为11.2knVs.
3.第三宇宙速度
使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度,其数值为16.7km/s.
1.12021•河北省实验中学高三下学期调研)2021年2月5日,我国首个火星探测器“天问一号”传回了火
星照片,如图所示。多年以后,小明作为一位火星移民,于太阳光直射赤道的某天晚上,在火星赤道上某
处仰望天空。某时,他在西边的地平线附近恰能看到一颗火星人造卫星出现,之后极快地变暗而看不到了,
他记下此时正是火星上日落后约4小时5分。后来小明得知这是我国火星基地发射的一颗绕火星自西向东运
动的周期为了的探测卫星,查阅资料得知火星自西向东自转且周期约为24小时30分,已知万有引力常量
为G。根据以上信息,分析可得火星密度的表达式为()
247r信
B.——r8
7J-----r
GT23GT2
【答案】c
【解析】
运动轨迹如图所示
火星.自转周期24小时3()分,H落后4小时5分,即转过6(尸,由图知
R
-=cos30°
r
根据万有引力提供向心力
密度为
M
p=
3
解得
_8后
-3GT2
故选C。
2.(2021•广东省普宁二中高三下学期5月适应性考试)“天问一号”已于2020年7月23日在中国文昌航天
发射场由长征五号遥四运载火箭发射升空,成功进入预定轨道。“天间一号''将完成“环绕”“着陆”“巡视''火星
这三大任务。已知FI地间距约为1.5亿公里,火星直径约为地球的一半,质量约为地球的11%,将火星和地
球绕太阳的运动均视为圆周运动,两者每隔约2.2年相遇(相距最近)一次,不考虑火星和地球间的万有引
力,地球公转周期视为1年。下列说法正确的是()
A.“天间•号”的发射速度必须大于地球第•宇宙速度且小于第二宇宙速度
B.火星表面的“重力加速度”大于地球表面的重力加速度
C.由上述材料和天文学常识可以估算出火星公转的周期
D.由上述材料和天文学常识可以估算出火星的密度
【答案】C
【解析】
A.“天问一号”脱离地球的吸引,则其发射速度必须大于地球第二宇宙速度,所以A错误;
B.根据
_Mm
r=mg
解得
GM
g-
由题意可知
g火011八/M
=-=0.44
g地[
2
则火星表面的“重力加速度''小于地球表面的重力加速度,所以B错误;
C.设火星的公转周期为黑,两者每隔约/=2.2年相遇(相距最近)一次,则有
2乃2乃,
—t-----[=2冗
丁电T火
解得
7人a1.83年
所以C正确;
D.必须知道火星与太阳间的距离,及火星的半径,或者知道地球与太阳间的距离,及地球的半径,才能估
算出火星的密度,所以D错误:
故选C。
3.(2021•北京市昌平区高三下学期5月二模)2021年2月10日,天问一号火星探测器被火星捕获,成功
实现火星环绕,经过系列变轨后从调相轨道进入停泊轨道,为着陆火星做准备,如图所示。下列说法正确
的是(
天问一号
停泊轨道
调相轨道
A.天问一号从调相轨道进入停泊轨道时需在。点处加速
B.天问一号在停泊轨道上P点的加速度比在N点小
C.天问一号在停泊轨道上运动过程中,经过P点时的线速度比N点小
D.天间•号在停泊轨道上运行周期比在调相轨道上小
【答案】D
【解析】
A.从调相轨道进入停泊轨道,需要做近心运动,因此在P点处应减速,A错误;
B.根据牛顿第二定律
「Mm
G—=ma
可知产点的加速度比在N点的大,B错误;
C.在停泊轨道上运动过程中,尸点是离火星最近的点,N点是离火星最远的点,所以经过P点时的线速度
比N点大,C错误:
D.根据开普勒第三定律知天问一号在停泊轨道上运行周期比在调相轨道上小,D正确。
故选Do
4.(2021•北京市西城区高三下学期5月测试)我国的月球探测汁戈I“嫦娥工程”分为“绕、落、对'三步。"嫦
娥五号”的任务是“回2020年11月24日,“嫦娥五号”成功发射,它分为四部分:着陆器、上升器、轨道
器和返回器。12月3日,载着珍贵“月壤”的嫦娥5号“上升器”发动机点火,以“着陆器”作为发射台,从月面
起飞(如图1〉,回到预定环月轨道,与绕月飞行的“轨道器与返回器组合体''成功交会对•接(如图2),将珍
贵的“月壤”转移到“返回器”中。12月17日,“返回器”进入月地转移轨道重返地球,以超高速进入大气层。
由于速度太快会使得“返回器”与空气剧烈摩擦产生高温,高温会对“月壤”产生不利影响,甚至温度过高,返
回器有燃烧殆尽的风险。为避免这些风险,采用“半弹道跳跃式返回”俗称“太空打水漂”的方式两次进入大气
层,梯次气动减速(如图3)。最终在预定地点平稳着陆。根据以上信息,判断下列说法正确的是()
图1图2图3
A.“上升器”从点火上升到回到预定环月轨道的过程中,"月壤’’一直处于超重状态
B.“月壤”随“返回I器”进入环月轨道后,“返【可器”的弹力给“月壤”提供向心力
C.为了利用地球自转,节省燃料,“嫦娥五号”应采用由东向西发射
D.为了利用地球自转,降低回收过程中的风险,“返回器”应采用由西向东进入大气层回收
【答案】D
【解析】
A.“上升器”点火加速上升时“月堞”处于超重状态;回到预定环月轨道时,处于失重状态,选项A错误:
B.“月壤”随“返回器”进入环月轨道后,月球对“月壤”的万有引力给“月壤”提供向心力,选项B错误;
C.地球自西向东转,则为了利用地球自转,节省燃料,“嫦娥五号”应采用由西向东发射,选项C错误;
D.为了利用地球自转,降低回收过程中的风险,“返回器”应采用由西向东进入大气层回收,选项D正确。
故选Do
园高市修场
1、(2022•湖南卷・T8)如图,火星与地球近似在同一平面内,绕太阳沿同一方向做匀速圆周运动,火星
的轨道半径大约是地球的L5倍。地球上的观测者在大多数的时间内观测到火星相对于恒星背景由西向东运
动,称为顺行;有时观测到火星由东向西运动,称为逆行。当火星、地球、太阳三者在同一直线上,且太
阳和火星位于地球两侧时,称为火星冲日。忽略地球自转,只考虑太阳对行星的引力,下列说法正确的是
()
火星
恒星背景//w<\
东西!I扁,
A.火星的公转周期大约是地球的倍
B.在冲日处,地球上的观测者观则到火星的运动为顺行
C.在冲日处,地球上的观测者观则到火星的运动为逆行
D.在冲日处,火星相对于地球的速度最小
【答案】CD
【解析】
A.由题意根据开普勒第三定律可知
火星轨道半径大约是地球轨道半径的1.5倍,则可得
故A错误:
BC.根据
「M/nV
G——=m—
广r
可得
由干火星轨道半径大于地球轨道半径,故火星运行线速度小于地球运行线速度,所以在冲口处火星相对于
地球由东向西运动,为逆行,故B错误,C正确;
D.由于火星和地球运动的线速度大小不变,在冲日处火星和地球速度方向相同,故相对速度最小,故D
正确。
故选CDo
2、(2022•广东卷・T2)“祝融号”火星车需要“休眠”以度过火星寒冷的冬季。假设火星和地球的冬季是各自
公转周期的四分之一,且火星的冬季时长约为地球的L88倍。火星和地球绕太阳的公转均可视为匀速圆周
运动。下列关于火星、地球公转的说法正确的是()
A.火星公转的线速度比地球的大B.火星公转的角速度比地球的大
C.火星公转的半径比地球的小D.火星公转的加速度比地球的小
【答案】D
【解析】
由题意可知,火星的公转周期大于地球的公转周期
C根据=,可得
,=2兀底
可知火星的公转半径大于地球的公转半径,故c错误;
A.根据63二根土可得
厂r
结合C选项,可知火星的公转线速度小于地球的公转线速度,故A错误;
B.根据/=22可知火星公转的角速度小「地球公转的角速度,故B错误;
T
D.根据G^-=ma可得
GM
a=~p~
可知火星公转的加速度小于地球公转的加速度,故D正确。
故选D。
3、(2022•山东卷・T6)“羲和号’是我国首颗太阳探测科学技术试验卫星。如图所示,该卫星围绕地球的
运动视为匀速圆周运动,轨道平面与赤道平面接近垂直。卫星每天在相同时刻,沿相同方向经过地球表面A
点正上方,恰好绕地球运行〃圈。已知地球半径为地轴R,自转周期为7,地球表面重力加速度为g,则“羲
和号”卫星轨道距地面高度为()
B
D.
【答案】c
【解析】
地球表面的重力加速度为身,根据牛顿第二定律得
GMm
=理
解得
GM=gR2
根据题意可知,卫星的运行周期为
T
T'=-
n
根据牛顿第二定律,万有引力提供卫星运动的向心力,则有
GMm472
二"产(宠+/7)
(R+h)2
联立解得
九二秒二-R
故选C。
4、:2022•全国乙卷・T14)2022年3月,中国航天员翟志刚、王亚平、叶光富在离地球表面约400km的“天
宫二号”空间站上通过天地连线,为同学们上了一堂精彩的科学课。通过直播画面可以看到,在近地圆轨道
上飞行的“天宫二号”中,航天员可以自由地漂浮,这表明他们()
A.所受地球引力的大小近似为零
B.所受地球引力与飞船对其作用力两者的合力近似为零
C.所受地球引力的大小与其随飞貂运动所需向心力的大小近似相等
D.在地球表面上所受引力的大小小于其随飞船运动所需向心力的大小
【答案】C
【解析】
ABC.航天员在空间站中所受万有引力完全提供做圆周运动的向心力,飞船对其作用力等于零,故C正确,
AB错误;
D.根据万有引力公式
Mm
F7i=G—T
可知在地球表面上所受引力的大小大于在飞船所受的万有引力大小,因此地球表面引力大于其随飞船运动
所需向心力的大小,故D错误。
故选C。
5、(2022•浙江6月卷・T6)神州十三号飞船采用“快速返回技术”,在近地轨道上,返回舱脱离天和核心
舱,在圆轨道环绕并择机返回地面。则()
A.天和核心舱所处的圆轨道距地面高度越高,环绕速度越大
B.返回舱中的宇航员处于失重状态,不受地球的引力
C.质量不同的返回舱与天和核心舱可以在同一轨道运行
D.返回舱穿越大气层返回地面过程中,机械能守恒
【答案】C
【解析】
AC.根据
「MinV
G——=m—
厂r
可得
可知圆轨道距地面高度越高,环绕速度越小;而只要速度相同了就可以在同一轨道运行,与返回舱和天和
核心舱的质量无关,故A错误,C正确:
B.返回舱中的宇航员处于失重状杰,仍然受到地球引力作用,地球的引力提供宇航员绕地球运动的向心力,
故B错误;
D.返回舱穿越大气层返回地面过程中,有阻力做功产生热量,机械能减小,故D错误。
故选Co
6、(2022•浙江1月卷・T8)“天问一号”从地球发射后,在如图甲所示的P点沿地火转移轨道到。点,再
依次进入如图乙所示的调相轨道和停泊轨道,则天间一号()
A.发射速度介于7.9km/s与ll.2km/s之间
B.从P点转移到Q点的时间小于6个月
C.在环绕火星的停泊轨道运行的周期比在调相轨道上小
D,在地火转移轨道运动时的速度均大于地球绕太阳的速度
【答案】C
【解析】
A.因发射的卫星要能变轨到绕太阳转动,则发射速度要大于第二宇宙速度,即发射速度介于H.2km/s与
16.7km/s之间,故A错误;
B.因户点转移到Q点的转移轨道的半长轴大于地球公转轨道半径,则其周期大于地球公转周期(1年共
12个月),则从户点转移到Q点的时间为轨道周期的一半时间应大于6个月,故B错误;
C.因在环绕火星的停泊轨道的半长轴小于调相轨道的半长轴,则由开普勒第三定律可知在环绕火星的停泊
轨道运行的周期比在调相轨道上小,故c正确;
D.卫星从〃点变轨时,要加速增大速度,此后做离心运动速度减小,则在地火转移轨道运动时的速度,
点速度大于地球绕太阳的速度,故D错误;
故选C。
7.(2022•湖北-T2)2022年5月,我国成功完成了天舟四号货运飞船与空间站的对接,形成佗组合体在地
球引力作用下绕地球做圆周运动,周期约90分钟。下列说法正确的是()
A.组合体中的货物处于超重状态
B.组合体的速度大小略大于第一宇宙速度
C.组合体的角速度大小比地球同步卫星的大
D.组合体的加速度大小比地球同步卫星的小
【答案】C
【解析】
【详解】A.组合体在天上只受万有引力的作用,则组合体中的货物处于失重状态,A错误;
B.由题知组合体在地球引力作用下绕地球做圆周运动,而第一宇宙速度为最大的环绕速度,则组合体的速
度大小不可能大于第一宇宙速度,B错误;
C.已知同步卫星的周期为24h,则根据角速度和周期的关系有
27
co=——
T
由于丁同>丁加介体,则组合体的角速度大小比地球同步卫星的大,C正确;
D.由题知组合体在地球引力作用下绕地球做圆周运动,有
Mm4^-'
G二〃〒
厂
整理有
由于7同>7组合体,则/•同〉r组合体,且同步卫星和组合体在天上有
「Mm
ma=G——
r-
则有
a同V4ill台■体
D错误。
故选C。
【基础巩固】
1.(2021•哈尔滨一模)下列关于天体运动的相关说法中,正确的是()
A.地心说的代表人物是哥白尼,他认为地球是宇宙的中心,其他星球都在绕地球运动
B.牛顿由于测出了引力常量而成为第一个计算出地球质量的人
C.所有行星绕太阳运行的轨道都是椭圆,太阳在椭圆的焦点上
D.地球绕太阳公转时,在近日点附近的运行速度比较慢,在远日点附近的运行速度比较快
【答案】C
【脩析】本题考杳开普勒定律及物理学史。地心说的代表人物是托勒密,他认为地球是宇宙的中心,其他
星球都在绕地球运动,故A错误;卡文迪许由r测出了引力常景而成为第一个计算出地球质量的人,故B
错误;根据开普勒第一定律,所有行星绕太阳运行的轨道都是椭圆,太阳在椭圆的一个焦点上,故c正确;
对同•个行星而言,太阳与行星的连线在相同时间内扫过的面积相等,地球绕太阳公转时,在近日点附近
运行的速度比较快,在远H点附近运行的速度比较慢,故D错误。
2、(2021•河南省洛阳三模)火星和地球之间的距离成周期性变化,为人类探测火星每隔一定时间会提供
一次最佳窗口期。已知火星和地球的公转轨道几乎在同一平面内,公转方向相同,火星的轨道半径约是地
球轨道半径的1.5倍,则最佳窗口期大约每隔多长时间会出现一次()
A.18个月B.24个月C.26个月D.36个月
【答案】C
【解析】
设经过/时间地球从相距最近到再次相距最近,地球比火星多转一圈
根据开普勒第三定律
展:二九③
友工2
解得
tX2.2年X26个月
故选C。
3.(2021.安徽合肥调研)在国产科幻片《流浪地球》中,人类带着地球流浪至木星附近时,上演了地球的生死
存亡之战。木星是太阳系内体积最大、自转最快的行星,早期伽利略用自制的望远镜发现了木星的四颗卫
星,其中“木卫三”离木星表面的高度约为〃,它绕木星做匀速圆周运动的周期约为兀已知木星的半径约为
R,引力常量为G,则由上述数据可以估算出()
A.木星的质量B.“木卫三”的质量
C.“木卫三”的密度D.“木卫三”的向心力
【答案】A
2
【解析】“木卫三''绕木星做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力有嘲粽=〃(为•(7?+/?),解得M=
4m黑田;故可以估算出木星的质量M,而“木卫三”的质量小无法确定,故无法确定其密度和向心力,所以
A项正确,B、C、D项错误。
4、(2021•安徽省芜湖质检)截至2020年II月,被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST)
已取得一系列重大科学成果,发现脉冲星数量超过240颗。脉冲星就是旋转的中子星,每自转一周,就向
外发射一次电磁脉冲信号,因此而得名。若观测到某个中子星发射电磁脉冲信号的周期为了,该中子星的
半径为R,已知万有引力常量为G,中子星可视为匀质球体,由以上物理量可以求出()
A.该中子星的质量
B.该中子星第一宇宙速度
C.该中子星赤道表面的重力加速度
D.该中子星赤道上的物体随中子星转动的向心加速度
【答案】D
【解析】A.电磁脉冲信号的周期丁即为中子星的自转周期,所以中子星的同步卫星的周期为T,根据牛顿
第二定律得G不簿二〃'苓(R+")
+n)1
因为同步卫星的高度未知,所以中子星的质量无法求解。A错误;
BC.该中子星的近地卫星速度即为笫一宇宙速度,有小g=G曾=/〃二
R2R
因为中了•星质量未知,所以中子星的重力加速度或第一宇宙速度无法求解。BC错误;
4/
D.该中子星赤道上的物体随中子星转动的向心加速度aR,D正确。
T2
故选D。
5、(2021•湖南省衡阳二模)202。年11月24日,长征五号运载火箭搭载嫦娥五号探测器成功发射升空并
将其送入预定轨道,11月28日,嫦娥五号进入环月轨道飞行,12月17日凌晨,嫦娥五号返回器携带月壤
着陆地球。假设嫦娥五号环绕月球飞行时,在距月球表面高度为"处,绕月球做匀速圆周运动(不计周围
其他天体的影响),测出飞行周期。已如万有引力常量G和月球半径R。则下列说法错误的是()
A.嫦娥五号绕月球飞行的线速度为2兀(丫埼B.月球的质量为4"
TGT2
C.月球的第一宇宙速为2膜ZmJK业D.月球表面的重力加速度为生邛等1
TVRR2T2
【答案】B
【解析】
A.嫦娥五号绕月球£行的轨道半径为(R+h),所以£行的线速度为:
2万(R+〃)
v=---------
T
故A正确:
B.嫦娥五号绕月球做匀速圆周运动,由牛顿第二定律:
-Mm,2乃、2/n,、
G------7=,〃(—)(H+〃)
(R+h)2T
解得月球的质量为:
4/(R+〃)3
M=
GF-
故B错误;
C.月球第一宇宙速度为绕月球表面运行的卫星的速度,由牛顿第二定律得:
—Mmv2
G——=m—
R2R
解得月球的第一宇宙速度为
_2-(R+力)俨+力
"TVR
故C正确;
D.在月球表面,重力等于万有引力:
"Mm
mg=G
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