2022届高三物理大一轮复习-第4章-第4节-万有引力与航天-教学讲义-.docx
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1、第四节万有引力与航天同学用书P72一、万有引力定律1内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量m1和m2的乘积成正比,与它们之间距离r的二次方成反比2公式:FG,其中G6.671011 Nm2/kg2.3适用条件:严格地说,公式只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,物体可视为质点均匀的球体可视为质点,其中r是两球心间的距离一个均匀球体与球外一个质点间的万有引力也适用,其中r为球心到质点间的距离1.(单选)关于万有引力公式FG,以下说法中正确的是()A公式只适用于星球之间的引力计算,不适用于质量较小的物体B当两物体间的距离
2、趋近于0时,万有引力趋近于无穷大C两物体间的万有引力也符合牛顿第三定律D公式中引力常量G的值是牛顿规定的答案:C二、宇宙速度宇宙速度数值(km/s)意义第一宇宙速度(环绕速度)7.9是人造地球卫星的最小放射速度,也是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最大运行速度其次宇宙速度(脱离速度)11.2使物体摆脱地球引力束缚的最小放射速度第三宇宙速度(逃逸速度)16.7使物体摆脱太阳引力束缚的最小放射速度.2.(单选)嫦娥三号的成功登月再次表明我国已具备火星探测力气,假设我国欲放射一颗探测火星的卫星,其放射速度v应为()A7.9 km/sB7.9 km/sv11.2 km/sC11.2 km/sv16.7
3、km/sDv16.7 km/s答案:C三、经典力学的时空观和相对论时空观1经典时空观(1)在经典力学中,物体的质量是不随速度的转变而转变的(2)在经典力学中,同一物理过程发生的位移和对应时间的测量结果在不同的参考系中是相同的2相对论时空观同一过程的位移和时间的测量与参考系有关,在不同的参考系中不同3经典力学的适用范围只适用于低速运动,不适用于高速运动;只适用于宏观世界,不适用于微观世界3.(单选)对相对论的基本生疏,下列说法正确的是()A相对论认为:真空中的光速在不同惯性参考系中都是相同的B爱因斯坦通过质能方程阐明白质量就是能量C在高速运动的飞船中的宇航员会发觉飞船中的钟走得比地球上快D我们发
4、觉竖直向上高速运动的球在水平方向上变扁了答案:A考点一天体质量和密度的估算同学用书P72 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Gmanmm2rm(2)在中心天体表面或四周运动时,万有引力近似等于重力,即Gmg(g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Gmg,故天体质量M,天体密度.(2)通过观看卫星绕天体做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r.由万有引力等于向心力,即Gmr,得出中心天体质量M;若已知天体半径R,则天体的平均密度;若天体的卫星在天体表面四周环绕天体运动,可认为其轨道半径r等
5、于天体半径R,则天体密度.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(多选)1798年,英国物理学家卡文迪许测出万有引力常量G,因此卡文迪许被人们称为能称出地球质量的人若已知万有引力常量G,地球表面处的重力加速度g,地球半径R,地球上一个昼夜的时间T1(地球自转周期),一年的时间T2(地球公转周期),地球中心到月球中心的距离L1,地球中心到太阳中心的距离L2.你能计算出()A地球的质量m地B太阳的质量m太C月球的质量m月D可求月球、地球及太阳的密度解析对地球表面的一个物体m0来说,应有m0g,所以地球质量m地,选项A正确对地球绕太阳运动来说,有m地L2,则m太,B项正
6、确对月球绕地球运动来说,能求地球质量,不知道月球的相关参量及月球的卫星运动参量,无法求出它的质量和密度,C、D项错误答案AB总结提升(1)利用圆周运动模型,只能估算中心天体质量,而不能估算环绕天体质量(2)区分天体半径R和卫星轨道半径r:只有在天体表面四周的卫星才有rR;计算天体密度时,VR3中的R只能是中心天体的半径1.(单选)(2022高考新课标全国卷)假设地球可视为质量均匀分布的球体已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常量为G.地球的密度为()A.B.C. D.解析:选B.在地球两极重力等于万有引力,即有mg0GmGR,在赤道上重力等于万有
7、引力与向心力的差值,即mgmRGmGR,联立解得:,B项正确考点二卫星运行参量的比较与运算同学用书P73 1卫星的各物理量随轨道半径变化的规律2卫星运动中的机械能(1)只在万有引力作用下卫星绕中心天体做匀速圆周运动和沿椭圆轨道运动,机械能均守恒,这里的机械能包括卫星的动能、卫星(与中心天体)的引力势能(2)质量相同的卫星,圆轨道半径越大,动能越小,势能越大,机械能越大3极地卫星、近地卫星和同步卫星(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掩盖(2)近地卫星是在地球表面四周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.
8、9 km/s.(3)同步卫星轨道平面确定:轨道平面和赤道平面重合周期确定:与地球自转周期相同,即T24 h86 400 s.角速度确定:与地球自转的角速度相同高度确定:卫星离地面高度h3.6104 km.速率确定:运动速度v3.07 km/s(为恒量)绕行方向确定:与地球自转的方向全都(单选)(2022高考天津卷)争辩表明,地球自转在渐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时假设这种趋势会持续下去,地球的其他条件都不变,将来人类放射的地球同步卫星与现在的相比()A距地面的高度变大 B向心加速度变大C线速度变大 D角速度变大解析卫星绕地球做圆周运动,万有引力供应向心力,即Gmr2,得r,由于同
9、步卫星的周期等于地球的自转周期,当地球自转变慢,自转周期变大,则同步卫星做圆周运动的半径会变大,离地面的高度变大,A项正确;由Gma得,a,半径变大,向心加速度变小,B项错误;由Gm得,v,半径变大,线速度变小,C项错误;由分析得,同步卫星的周期变大,角速度变小,D项错误答案A2.(多选)(改编题)“天宫一号”目标飞行器与“神舟十号”飞船自动交会对接的示意图如图所示,圆形轨道为“天宫一号”运行轨道,圆形轨道为“神舟十号”运行轨道,在实现交会对接前,“神舟十号”要进行多次变轨,则()A“天宫一号”的运行速率大于“神舟十号”在轨道上的运行速率B“神舟十号”变轨前比变轨后的机械能要小C“神舟十号”可
10、以通过减速而使轨道半径变大D“天宫一号”和“神舟十号”对接瞬间的向心加速度相同解析:选BD.“天宫一号”的运行速率小于“神舟十号”在轨道上的运行速率,选项A错误. “神舟十号”加速才能做离心运动,而使轨道半径变大,即外力要对飞船做正功,选项B正确,选项C错误;“天宫一号”和“神舟十号”对接瞬间轨道半径相同,向心加速度也相同,选项D正确考点三卫星(航天器)的变轨问题同学用书P73 1轨道的渐变做匀速圆周运动的卫星的轨道半径发生缓慢变化,由于半径变化缓慢,卫星每一周的运动仍可以看做是匀速圆周运动解决此类问题,首先要推断这种变轨是离心还是向心,即轨道半径r是增大还是减小,然后再推断卫星的其他相关物理
11、量如何变化2轨道的突变由于技术上的需要,有时要在适当的位置短时间启动飞行器上的发动机,使飞行器轨道发生突变,使其进入预定的轨道(1)当卫星的速度突然增加时,Gm,即万有引力不足以供应向心力,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,Gm,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可知其运行速度比原轨道时增大;卫星的放射和回收就是利用这一原理不论是轨道的渐变还是突变,都将涉及功和能量问题,对卫星做正功,卫星机械能增大,由低轨道进入
12、高轨道;对卫星做负功,卫星机械能减小,由高轨道进入低轨道(单选)(2022高考山东卷)2021年我国相继完成“神十”与“天宫”对接、“嫦娥”携“玉兔”落月两大航天工程某航天爱好者提出“玉兔”回家的设想:如图,将携带“玉兔”的返回系统由月球表面放射到h高度的轨道上,与在该轨道绕月球做圆周运动的飞船对接,然后由飞船送“玉兔”返回地球设“玉兔”质量为m,月球半径为R,月面的重力加速度为g月以月面为零势能面,“玉兔”在h高度的引力势能可表示为Ep,其中G为引力常量,M为月球质量若忽视月球的自转,从开头放射到对接完成需要对“玉兔”做的功为()A.(h2R) B.(hR)C. D.解析依据题意可知,要使“
13、玉兔”和飞船在距离月球表面高为h的轨道上对接,若不考虑月球的自转影响,从开头放射到完成对接需要对“玉兔”做的功应为克服月球的万有引力做的功与在该轨道做圆周运动的动能之和,所以WEpEk,Ep,再依据,据此可求得需要的动能为Ek,再联系GMg月R2,由以上三式可求得,从开头放射到完成对接需要对“玉兔”做的功应为W,所以该题正确选项为D.答案D3.(多选)(2021湖北八校其次次联考)如图为嫦娥三号登月轨迹示意图图中M点为环地球运行的近地点,N点为环月球运行的近月点a为环月球运行的圆轨道,b为环月球运行的椭圆轨道,下列说法中正确的是()A嫦娥三号在环地球轨道上的运行速度大于11.2 km/sB嫦娥
14、三号在M点进入地月转移轨道时应点火加速C设嫦娥三号在圆轨道a上经过N点时的加速度为a1,在椭圆轨道b上经过N点时的加速度为a2,则a1a2D嫦娥三号在圆轨道a上的机械能小于在椭圆轨道b上的机械能解析:选BD.嫦娥三号在环地球轨道上运行速度v满足7.9 km/sv11.2 km/s,则A错误;嫦娥三号要脱离地球需在M点点火加速让其进入地月转移轨道,则B正确;由a,知嫦娥三号在经过圆轨道a上的N点和在椭圆轨道b上的N点时的加速度相等,则C错误;嫦娥三号要从b轨道转移到a轨道需要减速,机械能减小,则D正确考点四宇宙速度的理解与计算同学用书P74 1第一宇宙速度v17.9 km/s,既是放射卫星的最小
15、放射速度,也是卫星绕地球运行的最大环绕速度2第一宇宙速度的求法:(1)m,所以v1.(2)mg,所以v1.(单选)(2022高考江苏卷)已知地球的质量约为火星质量的10倍,地球的半径约为火星半径的2倍,则航天器在火星表面四周绕火星做匀速圆周运动的速率约为()A3.5 km/s B5.0 km/sC17.7 km/s D35.2 km/s解析依据题设条件可知:M地10M火,R地2R火,由万有引力供应向心力m,可得v,即,由于地球的第一宇宙速度为v地7.9 km/s,所以航天器在火星表面四周绕火星做匀速圆周运动的速率v火3.5 km/s,选项A正确答案A4.(单选)一宇航员在某星球上以速率v0竖直
16、上抛一物体,经t秒落回原处,已知该星球半径为R,那么该星球的第一宇宙速度是()A. B. C. D.解析:选B.由2v0gt得g,由v得第一宇宙速度为 ,B正确同学用书P74物理模型双星系统模型1模型特点(1)两颗星彼此相距较近,且间距保持不变(2)两颗星靠相互之间的万有引力做匀速圆周运动(3)两颗星绕同一圆心做圆周运动2模型分析(1)双星运动的周期和角速度相等,各以确定的速率绕某一点转动,才不至于因万有引力作用而吸在一起(2)双星做匀速圆周运动的向心力大小相等,方向相反(3)双星绕共同的中心做圆周运动时总是位于旋转中心的两侧,且三者在一条直线上(4)双星轨道半径之和等于它们之间的距离(单选)
17、(2021高考山东卷) 双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力的作用下,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动争辩发觉,双星系统演化过程中,两星的总质量、距离和周期均可能发生变化若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T,经过一段时间演化后,两星总质量变为原来的k倍,两星之间的距离变为原来的n倍,则此时圆周运动的周期为()A.TB.TC.T D.T解析设两恒星中一个恒星的质量为m,围绕其连线上的某一点做匀速圆周运动的半径为r,两星总质量为M,两星之间的距离为R,由Gmr,G(Mm)(Rr),联立解得:T2.经过一段时间演化后,两星总质量变为原来的k倍,两星之间的距离变为原来的n倍,则此
18、时圆周运动的周期为T2T.选项B正确答案B总结提升(1)解决双星问题时,应留意区分星体间距与轨道半径:万有引力定律中的r为两星体间距离,向心力公式中的r为所争辩星球做圆周运动的轨道半径(2)宇宙空间大量存在这样的双星系统,如地月系统就可视为一个双星系统,只不过旋转中心没有出地壳而已,在不是很精确的计算中,可以认为月球围着地球的中心旋转5.(单选)冥王星与其四周的另一星体卡戎可视为双星系统,质量比约为71,同时绕它们连线上某点O做匀速圆周运动由此可知,冥王星绕O点运动的()A轨道半径约为卡戎的B角速度大小约为卡戎的C线速度大小约为卡戎的7倍D向心力大小约为卡戎的7倍解析:选A.做双星运动的星体相
19、互间的万有引力供应各自做圆周运动的向心力,即F万m12r1m22r2,得,故A正确双星运动的角速度相同,故B错由vr可知冥王星的线速度为卡戎的,故C错两星的向心力为两者间的万有引力且等值反向,故D错同学用书P751(多选)(2021云南统测)如图所示,两星球相距为L,质量比为mAmB19,两星球的半径远小于L.从星球A沿A、B连线向B以某一初速度放射一探测器,只考虑星球A、B对探测器的作用,下列说法正确的是()A探测器的速度始终减小B探测器在距星球A为处加速度为零C若探测器能到达星球B,其速度可能恰好为零D若探测器能到达星球B,其速度确定大于放射时的初速度解析:选BD.设在距离星球A为x位置时
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