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文档简介
题型04万有引力与天体运动
目录
第一部分题型解码高屋建瓴,掌握全局
第二部分考向破译微观解剖,精细教学
典例引领方法透视变式演练
考向01开普勒定律的应用
考向02万有引力定律的应用【重】
考向03人造卫星和宇宙速度【重】
考向04卫星的变轨、对接、相遇问题【重难】
考向05双星和多星问题【难】
第三部分综合巩固整合应用,模拟实战
万有引力定律与天体运动是高中物理动力学的重要基础知识,也是高考中的高频必考点,命题
的热点与重点有两个方面:一是该定律与牛顿第二定律结合估算重力加速度、天体质量、密度等问
题;二是以卫星、飞船等航天器为素材分析其运行规律问题。由于高考计算题量减少,故本专题的
命题一般以选择题为主,难度较以前会有所降低。值得注意的,由于近年来我们国家在航天方面的
迅猛发展,高考命题易与我国的航天成就紧密联系。同时本题型的命题常把天体运动与机械能守恒、
动能定理、平抛运动等知识结合考查。解题的关键和核心能力在于灵活运用规律。
考向01开普勒定律的应用
【例1】.(2025·云南卷)国际编号为192391的小行星绕太阳公转的周期约为5.8年,该小行星
与太阳系内八大行星几乎在同一平面内做圆周运动。规定地球绕太阳公转的轨道半径为1AU,
八大行星绕太阳的公转轨道半径如下表所示。忽略其它行星对该小行星的引力作用,则该小行
星的公转轨道应介于()
行星水星金星地球火星木星土星天王星海王星
轨道半径
0.390.721.01.55.29.51930
R/AU
A.金星与地球的公转轨道之间
B.地球与火星的公转轨道之间
C.火星与木星的公转轨道之间
D.天王星与海王星的公转轨道之间
对开普勒定律的理解
1、根据开普勒第二定律,行星在椭圆轨道上运动时,相等时间内扫过的面积相等,则r1v1=r2v2;
r3GMr3
2、根据开普勒第三定律,=k,其中k=,两个中心天体的质量之比与对应的成正比。若为椭圆轨道,
T24π2T2
则r为半长轴;若为圆轨道,则r=R;
3、运行过程中行星的机械能守恒,即Ek1+Ep1=Ek2+Ep2。
【变式1-1】(2025·浙江卷)地球和哈雷彗星绕太阳运行的轨迹如图所示,彗星从a运行到b、从
c运行到d的过程中,与太阳连线扫过的面积分别为S1和S2,且S1>S2。彗星在近日点与太阳
中心的距离约为地球公转轨道半径的0.6倍,则彗星()
A.在近日点的速度小于地球的速度
B.从b运行到c的过程中动能先增大后减小
C.从a运行到b的时间大于从c运行到d的时间
D.在近日点加速度约为地球的加速度的0.36倍
【变式1-2】(2025·湖南·高考真题)我国研制的“天问二号”探测器,任务是对伴地小行星及彗星交会等
进行多目标探测。某同学提出探究方案,通过释放卫星绕小行星进行圆周运动,可测得小行星半径R和质
量M。为探测某自转周期为T0的小行星,卫星先在其同步轨道上运行,测得距离小行星表面高度为h,接
下来变轨到小行星表面附近绕其做匀速圆周运动,测得周期为T1。已知引力常量为G,不考虑其他天体对
2
a342R3
卫星的引力,可根据以上物理得到Rh,M。下列选项正确的是()
22Gc2
b3a3
,,,,
A.a为T1b为T0c为T1B.a为T1b为T0c为T0
,,,,
C.a为T0b为T1c为T1D.a为T0b为T1c为T0
考向02万有引力定律的应用
【例2-1】.(2025·河北卷)随着我国航天事业飞速发展,人们畅想研制一种核聚变能源星际飞行器.从某星
球表面发射的星际飞行器在飞行过程中只考虑该星球引力,不考虑自转,该星球可视为质量分布均匀的球
体,半径为R0,表面重力加速度为g0.质量为m的飞行器与星球中心距离为r时,引力势能为
1-1
2
mg0R0R0r(r≥R0).要使飞行器在距星球表面高度为R0的轨道上做匀速圆周运动,则发射初速度为()
3g0R0
A.g0R0B.
2
C.2g0R0D.3g0R0
【例2-2】(2025·陕晋青宁卷)我国计划于2028年前后发射“天问三号”火星探测系统,实现火
星取样返回。其轨道器将环绕火星做匀速圆周运动,轨道半径约3750km,轨道周期约2h。
引力常量G取6.67×10-11N·m2/kg2,根据以上数据可推算出火星的()
A.质量B.体积
C.逃逸速度D.自转周期
1.解决天体运动问题的两种基本思路
(1)天体运动的向心力来源于天体之间的万有引力。
22
Mmv24πr
即G=ma向=m=mωr=m。
r2rT2
Mm
(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G=mg(g表示天体表面的重
R2
力加速度)。
2.天体质量和密度及的估算问题
【变式2-1】(多选)(2025·安徽卷)2025年4月,我国已成功构建国际首个基于DRO(远距离逆行
轨道)的地月空间三星星座,DRO具有“低能进入、稳定停泊、机动转移”的特点。若卫星甲
从DRO变轨进入环月椭圆轨道,该轨道的近月点和远月点距月球表面的高度分别为a和b,
卫星的运行周期为T;卫星乙从DRO变轨进入半径为r的环月圆形轨道,周期也为T。月球
的质量为M,半径为R,引力常量为G。假设只考虑月球对甲、乙的引力,则()
a+b+Ra+b
A.r=B.r=+R
22
4π2r34π2R3
C.M=D.M=
GT2GT2
【变式2-2】(2025·河南卷)2024年天文学家报道了他们新发现的一颗类地行星Gliese12b,它绕
1
其母恒星的运动可视为匀速圆周运动。已知Gliese122b轨道半径约为日地距离的,其母恒星
14
2
质量约为太阳质量的,则Gliese122b绕其母恒星的运动周期约为()
7
A.13天B.27天
C.64天D.128天
【变式2-3】2025·山东济宁模拟)在地球上,可通过天文观测估算太阳的密度。如图,地球上观
测太阳的视角θ极小,与观测者眼睛相距为D、视角为θ的物体宽度为d。已知地球公转周期为
T,引力常量为G,θ极小时sinθ≈tanθ。则太阳密度ρ可表示为()
DD
3π6π
A.d3B.d3
GT2GT2
DD
12π24π
C.d3D.d3
GT2GT2
考向03人造卫星与宇宙速度
【例3-1】(2025·湖北卷)甲、乙两行星绕某恒星做圆周运动,甲的轨道半径比乙的小。忽略两行
星之间的万有引力作用,下列说法正确的是()
A.甲运动的周期比乙的小
B.甲运动的线速度比乙的小
C.甲运动的角速度比乙的小
D.甲运动的向心加速度比乙的小
【例3-2】(2025·重庆卷)“金星凌日”时,从地球上看,金星就像镶嵌在太阳表面的小黑点。在
地球上间距为d的两点同时观测,测得金星在太阳表面的小黑点相距为L,如图所示。地球和
金星绕太阳的运动均视为匀速圆周运动,太阳直径远小于金星的轨道半径,则地球和金星绕太
阳运动的()
3L+d
L
A.轨道半径之比为B.周期之比为L2
d
L
L+d
C.线速度大小之比为D.向心加速度大小之比为L+d2
L
人造卫星运动问题的分析要点
【变式3-1】((2025·甘肃卷)如图,一小星球与某恒星中心距离为R时,小星球的速度大小为v、
方向与两者中心连线垂直。恒星的质量为M,引力常量为G。下列说法正确的是()
GM
A.若v=,小星球做匀速圆周运动
R
GM2GM
B.若<v<,小星球做抛物线运动
RR
2GM
C.若v=,小星球做椭圆运动
R
2GM
D.若v>,小星球可能与恒星相撞
R
【变式3-2】(2025·山东卷)轨道舱与返回舱的组合体,绕质量为M的行星做半径为r的圆周运
动,轨道舱与返回舱的质量比为5∶1。如图所示,轨道舱在P点沿运动方向向前弹射返回舱,
GM
分开瞬间返回舱相对行星的速度大小为2,G为引力常量,此时轨道舱相对行星的速度
r
大小为()
2GM3GM
A.B.
5r5r
4GMGM
C.D.
5rr
【变式3-3】2.(2025·海南卷)载人飞船的火箭成功发射升空,载人飞船进入预定轨道后,与空
间站完成自主快速交会对接,然后绕地球做匀速圆周运动。已知空间站轨道高度低于地球同步
卫星轨道,则下面说法正确的是()
A.火箭加速升空失重
B.宇航员在空间站受到的万有引力小于在地表受到万有引力
C.空间站绕地球做匀速圆周运动的角速度小于地球自转角速度
D.空间站绕地球做匀速圆周运动的加速度小于地球同步卫星的加速度
考向04卫星的变轨、对接、相遇问题
【例4-1】(2025·北京卷)2024年6月,嫦娥六号探测器首次实现月球背面采样返回。如图所示,
探测器在圆形轨道1上绕月球飞行,在A点变轨后进入椭圆轨道2,B为远月点。关于嫦娥六
号探测器,下列说法正确的是()
A.在轨道2上从A向B运动过程中动能逐渐减小
B.在轨道2上从A向B运动过程中加速度逐渐变大
C.在轨道2上机械能与在轨道1上相等
D.利用引力常量和轨道1的周期,可求出月球的质量
【例4-2】(2023湖北卷高考真题)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27:8
B.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9:4
D.下一次“火星冲日”将出现在2023年12月8日之前
1.卫星的变轨与对接问题
。
(1)卫星变轨的实质
两类变轨离心运动近心运动
示意图
变轨起因卫星速度突然增大卫星速度突然减小
万有引力与向
Mmv2Mmv2
心力的大小关G<mG>m
r2rr2r
系
转变为椭圆轨道运动或在较大半径圆轨道上转变为椭圆轨道运动或在较
运动小半径圆轨道上运动
变轨结果
新圆轨道上运动的速率比原轨道的小,周期新圆轨道上运动的速率比原
比原轨道的大轨道的大,周期比原轨道的小
(2)飞船对接问题
宇宙飞船与空间站的“对接”实际上就是两个做匀速圆周运动的物体的追赶问题,本质仍然是卫星的变轨
问题,要使宇宙飞船与空间站成功“对接”,必须让宇宙飞船在稍低轨道上加速,通过速度v增大→所需
向心力增大→做离心运动→轨道半径r增大→升高轨道的系列变速,从而完成宇宙飞船与空间站的成功对
接。
2.天体中的“追及相遇”问题
绕同一中心天体,在同一轨道平面内不同高度上同向运行的卫星,因运行周期的不同,两颗卫星有时相距
最近,有时又相距最远,这就是天体中的“追及相遇”问题。
相距当两卫星位于和中心天体连线的半径上两侧时,两卫星相距最远,从运动关系上,两卫星运动
最远关系应满足(ωA-ωB)t′=(2n-1)π(n=1,2,3,…)
相距两卫星的运转方向相同,且位于和中心天体连线的半径上同侧时,两卫星相距最近,从运动关
最近系上,两卫星运动关系应满足(ωA-ωB)t=2nπ(n=1,2,3,…)
【变式4-1】(2023湖北卷高考真题)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27:8
B.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9:4
D.下一次“火星冲日”将出现在2023年12月8日之前
【变式4-2】(2025·辽宁辽南协作体联考)北京时间2025年3月26日23时55分,西昌卫星发射
中心长征三号乙运载火箭点火起飞,天链二号04星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成
功。发射可简化为如图所示过程,先将卫星发射到半径为r的圆轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,卫
星运动到A点时变轨进入椭圆轨道Ⅱ,运动到椭圆轨道Ⅱ的远地点B时,再次变轨进入半径
为2r的圆轨道Ⅲ做匀速圆周运动。下列判断正确的是()
A.卫星在轨道Ⅰ与轨道Ⅲ上运行的周期之比为1∶22
B.要实现从椭圆轨道B处进入圆轨道Ⅲ,发动机需要向前喷气
C.卫星在轨道Ⅰ上的机械能大于轨道Ⅲ上的机械能
D.卫星在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上与地心连线单位时间扫过的面积一定相等
【变式4-3】(2023海南高考真题)如图所示,1、2轨道分别是天宫二号飞船在变轨前后的轨道,下
列说法正确的是()
A.飞船从1轨道变到2轨道要点火加速B.飞船在1轨道周期大于2轨道周期
C.飞船在1轨道速度大于2轨道D.飞船在1轨道加速度大于2轨道
考向05双星与多星问题
【例5-1】.(2025·湖北模拟)两颗中子星绕二者连线上的某点做圆周运动组成双星系统,并以引力波的形
式向外辐射能量。经过一段时间,两颗中子星的间距减小为原来的p倍,运行周期变为原来的q倍,若两
星可视为质量均匀分布的球体,则利用牛顿力学知识可得()
p2p3
A.p2q31B.1C.p3q21D.1
q3q2
【例5-2】.(2025·湖南岳阳模拟)宇宙空间存在一些离其他恒星较远的三星系统,其中有一种三星系统
如图所示,三颗质量均为m的星体位于等边三角形的三个顶点,三角形边长为L。忽略其他星体对它们的
引力作用,三星在同一平面内绕三角形中心O做匀速圆周运动,引力常量为G。下列说法正确的是()
3Gm
A.每颗星体做圆周运动的线速度为
L3
B.每颗星体做圆周运动的加速度与三星的质量无关
C.若距离L和每颗星体的质量m都变为原来的2倍,则周期变为原来的4倍
D.若距离L和每颗星体的质量m都变为原来的2倍,则线速度大小不变
常见的双星与三星系统
黑洞与可视星三星系统三星系统
系可视天体绕黑两颗可视星构
构成的双星系(正三角形排(直线等间
统洞做圆周运动成的双星系统
统列)距排列)
图
示
向
心
黑洞对可视天彼此给对方的彼此给对方的另两星球对其另两星球对
力
体的万有引力万有引力提供万有引力提供万有引力的合其万有引力
的
提供向心力向心力向心力力的合力
来
源
【变式5-1】.(2025·广东广州模拟)所谓“双星”就是两颗相距较近的恒星,这两颗星在彼此之
间万有引力作用下,各自以一定的速率始终绕它们连线上的某点转动,则()
A.两颗星做圆周运动的半径之比等于它们质量之比
B.两颗星速度大小之比等于它们质量的反比
C.两颗星的动能之比等于它们做圆周运动的半径的反比
D.两颗星的动量始终相同
【变式5-2】。(2025·江苏扬州·模拟预测)如图所示为某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动
的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为
T,则下列说法中正确的是()
A.A的质量一定大于B的质量
B.A的线速度一定小于B的线速度
C.L一定,M越小,T越小
D.M一定,L越小,T越小
【变式5-3】在银河系中,有一半的恒星组成双星或多星系统,若某孤立双星系统绕连线上某点做圆周运动,
周期为T,组成双星系统的A、B两个恒星间距离为L,A、B两个恒星的质量之比为2:1,如果若干年后双
星间距离减小为kL(k小于1),A、B恒星的质量不变,则恒星A做圆周运动的加速度大小为()
22L42L22L42kL
A.B.C.D.
3k2T23k2T23kT23T2
1.(2025·广东卷)一颗绕太阳运行的小行星,其轨道近日点和远日点到太阳的距离分别约为地球到太阳距离的
5倍和7倍.关于该小行星,下列说法中正确的是()
A.公转周期约为6年
B.从远日点到近日点所受太阳引力大小逐渐减小
C.从远日点到近日点线速度大小逐渐减小
1
D.在近日点加速度大小约为地球公转加速度的
25
2.(2025·云南·高考真题)某人造地球卫星运行轨道与赤道共面,绕行方向与地球自转方向相同。该卫星持
续发射信号,位于赤道的某观测站接收到的信号强度随时间变化的规律如图所示,T为地球自转周期。已知
该卫星的运动可视为匀速圆周运动,地球质量为M,万有引力常量为G。则该卫星轨道半径为()
GMT2GMT2GMT29GMT2
A.3B.3C.3D.3
3621624242
3.(2025·甘肃多校联考)卫星通信系统由卫星和地球站两部分组成,卫星通信具有通信范围大、
可靠性高等优点。已知地球自转周期为T,卫星高度与地球半径相等,北极地面的重力加速度
大小为g,赤道地面的重力加速度大小为g1,引力常量为G,则地球的质量为()
2424
gg-g1Tgg-g1T
A.B.
8π4G16π4G
2424
gg-g1GTgg-g1π
C.D.
16π416T4G
4(2024·海南卷·6)嫦娥六号进入环月圆轨道,周期为T,轨道高度与月球半径之比为k,引力常量为G,
则月球的平均密度为()
3π(1+k)33ππ(1+k)3π
A.B.C.D.(1+k)3
GT2k3GT23GT2kGT2
5.(2024·山东·高考真题)“鹊桥二号”中继星环绕月球运行,其24小时椭圆轨道的半长轴为a。已知地球同
步卫星的轨道半径为r,则月球与地球质量之比可表示为()
r3a3r3a3
A.B.C.D.
a3r3a3r3
6.(2024·海南·高考真题)嫦娥六号进入环月圆轨道,周期为T,轨道高度与月球半径之比为k,引力常量
为G,则月球的平均密度为()
3
3(1k)3(1k)33
A.B.C.D.(1k)
GT2k3GT23GT2kGT2
7.(2024·广西·高考真题)潮汐现象出现的原因之一是在地球的不同位置海水受到月球的引力不相同。图
中a、b和c处单位质量的海水受月球引力大小在()
A.a处最大B.b处最大C.c处最大D.a、c处相等,b处最小
8.(2024·全国·高考真题)天文学家发现,在太阳系外的一颗红矮星有两颗行星绕其运行,其中行星GJ1002c
的轨道近似为圆,轨道半径约为日地距离的0.07倍,周期约为0.06年,则这颗红矮星的质量约为太阳质量
的()
A.0.001倍B.0.1倍C.10倍D.1000倍
9.(2024·辽宁·高考真题)如图(a),将一弹簧振子竖直悬挂,以小球的平衡位置为坐标原点O,竖直向
上为正方向建立x轴。若将小球从弹簧原长处由静止释放,其在地球与某球状天体表面做简谐运动的图像
如(b)所示(不考虑自转影响),设地球、该天体的平均密度分别为1和2,地球半径是该天体半径的n
倍。1的值为()
2
n21
A.2nB.C.D.
2n2n
10.(2024·全国·高考真题)2024年5月,嫦娥六号探测器发射成功,开启了人类首次从月球背面采样返
回之旅。将采得的样品带回地球,飞行器需经过月面起飞、环月飞行、月地转移等过程。月球表面自由落
1
体加速度约为地球表面自由落体加速度的。下列说法正确的是()
6
A.在环月飞行时,样品所受合力为零
B.若将样品放置在月球正面,它对月球表面压力等于零
C.样品在不同过程中受到的引力不同,所以质量也不同
D.样品放置在月球背面时对月球的压力,比放置在地球表面时对地球的压力小
11.(2024·浙江·高考真题)与地球公转轨道“外切”的小行星甲和“内切”的小行星乙的公转轨道如图所示,
假设这些小行星与地球的公转轨道都在同一平面内,地球的公转半径为R,小行星甲的远日点到太阳的距离
为R,小行星乙的近日点到太阳的距离为R,则()
A.小行星甲在远日点的速度大于近日点的速度
B.小行星乙在远日点的加速度小于地球公转加速度
TR3
.小行星甲与乙的运行周期之比11
C3
T2R2
t(RR)3
D.甲乙两星从远日点到近日点的时间之比1=1
()3
t2R2R
12.(2024·湖北·高考真题)太空碎片会对航天器带来危害。设空间站在地球附近沿逆时针方向做匀速圆周
运动,如图中实线所示。为了避开碎片,空间站在P点向图中箭头所指径向方向极短时间喷射气体,使空
间站获得一定的反冲速度,从而实现变轨。变轨后的轨道如图中虚线所示,其半长轴大于原轨道半径。则
()
A.空间站变轨前、后在P点的加速度相同
B.空间站变轨后的运动周期比变轨前的小
C.空间站变轨后在P点的速度比变轨前的小
D.空间站变轨前的速度比变轨后在近地点的大
13.(2024·安徽·高考真题)2024年3月20日,我国探月工程四期鹊桥二号中继星成功发射升空。当抵达
距离月球表面某高度时,鹊桥二号开始进行近月制动,并顺利进入捕获轨道运行,如图所示,轨道的半长
轴约为51900km。后经多次轨道调整,进入冻结轨道运行,轨道的半长轴约为9900km,周期约
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