2020年高中物理配套导学案:6.5《宇宙航行》1(人教版必修2).docx
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1、五、宇宙航行 要点导学1第一宇宙速度的推导 方法一:设地球质量为M,半径为R,绕地球做匀速圆周运动的飞行器的质量为m,飞行器的速度(第一宇宙速度)为v。飞行器运动所需的向心力是由万有引力供应的,近地卫星在“地面四周”飞行,可以用地球半径R代表卫星到地心的距离,所以,由此解出v=_。方法二:物体在地球表面受到的引力可以近似认为等于重力,所以,解得v=_。关于第一宇宙速度有三种说法:第一宇宙速度是放射人造地球卫星所必需达到的最小速度,是近地卫星的环绕速度,是地球卫星的最大运行速度。另外第一宇宙速度是卫星相对于地心的线速度。地面上放射卫星时的放射速度,是卫星获得的相对地面的速度与地球自转速度的合速度
2、。所以赤道上自西向东放射卫星可以节省确定的能量。2其次宇宙速度,是飞行器克服地球的引力,离开地球束缚的速度,是在地球上放射绕太阳运行或飞到其他行星上去的飞行器的最小放射速度。其值为:_。第三宇宙速度,是在地面四周放射一个物体,使它摆脱太阳引力的束缚,飞到太阳系外,必需达到的速度。其值是_。3人造地球卫星(1)人造地球卫星的轨道和运行速度卫星地球做匀速圆周运动时,是地球的引力供应向心力,卫星受到地球的引力方向指向地心,而做圆周运动的向心力方向始终指向圆心,所以卫星圆周运动的圆心和地球的地心重合。这样就存在三类人造地球卫星轨道:赤道轨道,卫星轨道在赤道平面,卫星始终处于赤道上方;极地轨道,卫星轨道
3、平面与赤道平面垂直,卫星通过两极上空;一般轨道,卫星轨道和赤道成确定角度。对于卫星的速度要区分放射速度和运行速度,放射速度是指将卫星放射到空中的过程中,在地面上卫星必需获得的速度,等于第一宇宙速度,卫星能在地面四周绕地球做匀速圆周运动,大于第一宇宙速度而小于其次宇宙速度时,卫星做以地球为焦点的椭圆轨道运动。运行速度是指卫星在正常轨道上运动时的速度,假如卫星做圆周运动,依据万有引力供应向心力,得,可见,轨道半径越大,卫星的运行速度越小。实际上卫星从放射到正常运行中间经受了一个调整、变轨的简洁过程。4同步卫星,是指相对于地面静止的卫星。同步卫星必定位于赤道轨道,周期等于地球自转周期。知道了同步卫星
4、的周期,就可以依据万有引力定律、牛顿其次定律和圆周运动向心加速度学问,计算同步卫星的高度、速度等有关数据。5人造地球卫星内的物体也受到地球的引力,卫星内物体受到地球的引力正好供应物体做圆周运动的向心力,物体处于完全失重状态。 6人造地球卫星的应用主要有:返回式遥感卫星、通信卫星、气象卫星7假如星球的密度很大,它的质量很大而半径又很小,它表面的逃逸速度很大,连光都不能逃逸,那么即使它的确在发光,光也不能进入太空,我们就看不到它。这种天体称为黑洞。 范例精析例1:无人飞船“神舟二号”曾在离地面高度H=3.4105m的圆轨道上运行了47h,求这段时间里它绕地球多少周?(地球半径R=6.37106m,
5、重力加速度g=9.8m/s2) 解析:47h内“神舟二号”绕地球运行多少周,也就是说47h有几个周期,本题关键是求“神舟二号”的运行周期。可以依据万有引力供应向心力这个思路来求周期T。 设“神舟二号”的质量为m,它在地面上的重力近似等于它受地球的万有引力,有 在空中运行时有 解得:=5474s=1.52h47h内绕地球运行的圈数周答:47h内“神舟二号”绕地球运行的圈数为31周。拓展:本题主要综合应用万有引力定律,牛顿其次定律,和向心力公式,求圆周运动周期。其中又将物体在地球表面的重力近似看作物体受到的万有引力,由得到代换式:。向心加速度的表达式可依据具体问题选用。例2:已知地球半径R=6.4
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