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2018屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 板塊一 專題突破復(fù)習(xí) 專題一 力與運動 第四講 萬有引力定律及其應(yīng)用學(xué)案

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1、 第四講 萬有引力定律及其應(yīng)用 [知識建構(gòu)] [高考調(diào)研] 1.天體運動仍是考查熱點.??键c有:衛(wèi)星的變軌、對接;天體相距最近或最遠問題;隨地、繞地問題;衛(wèi)星運動過程中的動力學(xué)問題、能量問題(如2017年全國卷Ⅰ24T和全國卷Ⅱ19T),包括加速度(向心加速度、重力加速度)、線速度、周期的比較等.解決這些問題的總體思路是熟悉兩個模型:隨地、繞地.變軌抓住兩種觀點分析,即動力學(xué)觀點、能量觀點.注意勻速圓周運動知識的應(yīng)用. 2.常用的思想方法:①“割補法”求萬有引力大?。谔祗w質(zhì)量和密度的計算方法.③變軌問題的處理方法.④“多星”問題的處理方法. [答案] (1) (2

2、) (3)三種宇宙速度 (4)同步衛(wèi)星的“七個一定”特點 ①軌道平面一定:軌道平面與赤道平面共面. ②周期一定:與地球自轉(zhuǎn)周期相同,即T=24 h. ③角速度一定:與地球自轉(zhuǎn)的角速度相同,即ω=7.3×10-5 rad/s. ④高度一定:由G=m(R+h)得地球同步衛(wèi)星離地面的高度h= -R=3.6×107 m. ⑤速率一定:v= =3.1×103 m/s. ⑥向心加速度一定:由G=ma,得a==gh≈0.23 m/s2,即同步衛(wèi)星的向心加速度等于軌道處的重力加速度. ⑦繞行方向一定:運行方向與地球自轉(zhuǎn)方向一致. 考向一 天體質(zhì)量與密度的計算 [歸納提煉]

3、天體質(zhì)量及密度的估算方法 [熟練強化] 1.(2017·北京卷)利用引力常量G和下列某一組數(shù)據(jù),不能計算出地球質(zhì)量的是(  ) A.地球的半徑及重力加速度(不考慮地球自轉(zhuǎn)) B.人造衛(wèi)星在地面附近繞地球做圓周運動的速度及周期 C.月球繞地球做圓周運動的周期及月球與地球間的距離 D.地球繞太陽做圓周運動的周期及地球與太陽間的距離 [解析] 由于不考慮地球自轉(zhuǎn),則在地球表面附近,有G=m0g,故可得M=,A項錯誤;由萬有引力提供人造衛(wèi)星的向心力,有G=m1,v=,聯(lián)立得M=,B項錯誤;由萬有引力提供月球繞地球運動的向心力,有G=m22r,故可得M=,C項錯誤;同理,根據(jù)地球繞太陽

4、做圓周運動的周期及地球與太陽間的距離,不可求出地球的質(zhì)量,D項正確. [答案] D 2.(2017·河北六校聯(lián)考)某行星的同步衛(wèi)星下方的行星表面上有一觀察者,行星的自轉(zhuǎn)周期為T,他用天文望遠鏡觀察被太陽光照射的此衛(wèi)星,發(fā)現(xiàn)日落的時間內(nèi)有的時間看不見此衛(wèi)星,不考慮大氣對光的折射,則該行星的密度為(  ) A. B. C. D. [解析] 設(shè)行星質(zhì)量為M,半徑為R,密度為ρ,衛(wèi)星質(zhì)量為m,如圖所示,發(fā)現(xiàn)日落的時間內(nèi)有的時間看不見同步衛(wèi)星,則θ==60°,故φ=60°,r==2R,根據(jù)G=m22R,M=ρπR3,解得ρ=. [答案] A (1)利用萬有引力提供天體圓周運動的

5、向心力估算天體質(zhì)量,估算的是中心天體的質(zhì)量而非環(huán)繞天體的質(zhì)量. (2)區(qū)別兩個半徑(軌道半徑與天體半徑),軌道半徑與天體半徑的關(guān)系為r=R+h,只有在天體表面附近的衛(wèi)星,才有R?h,r≈R.(h指衛(wèi)星到天體表面高度 考向二 人造衛(wèi)星 [歸納提煉] 1.必須掌握的四個關(guān)系 =越高越慢 2.必須牢記同步衛(wèi)星的兩個特點 (1)同步衛(wèi)星繞地心做勻速圓周運動的周期等于地球的自轉(zhuǎn)周期. (2)所有同步衛(wèi)星都在赤道上空相同的高度上.  (2017·全國卷Ⅲ)2017年4月,我國成功發(fā)射的天舟一號貨運飛船與天宮二號空間實驗室完成了首次交會對接,對接形成的組合體仍沿天宮二號原來的軌道(可視為圓

6、軌道)運行.與天宮二號單獨運行時相比,組合體運行的(  ) A.周期變大 B.速率變大 C.動能變大 D.向心加速度變大 [解析] 組合體比天宮二號質(zhì)量大,軌道半徑R不變,根據(jù)=m,可得v=,可知與天宮二號單獨運行時相比,組合體運行的速率不變,B項錯誤;又T=,則周期T不變,A項錯誤;質(zhì)量變大、速率不變,動能變大,C項正確;向心加速度a=,不變,D項錯誤. [答案] C 求解本題時,若對天體運動規(guī)律掌握不熟悉,加之考試緊張,題目情景分析不明,可能會誤以為是較復(fù)雜的行星軌道變化問題,錯把簡單問題復(fù)雜化,耗時而費力.高考復(fù)習(xí)時,應(yīng)仔細分析天體運動特點,正確畫出情景圖,切忌搞題海戰(zhàn)

7、術(shù),分不清情景亂套公式,同時也要關(guān)注社會科技新動向. [熟練強化] 1.(多選)(2017·河北保定一模)O為地球球心,半徑為R的圓為地球赤道,地球自轉(zhuǎn)方向如圖所示,自轉(zhuǎn)周期為T,觀察站A有一觀測員在持續(xù)觀察某衛(wèi)星B.某時刻觀測員恰能觀察到衛(wèi)星B從地平線的東邊落下,經(jīng)的時間,再次觀察到衛(wèi)星B從地平線的西邊升起.已知∠BOB′=α,地球質(zhì)量為M,引力常量為G,則(  ) A.衛(wèi)星B繞地球運動的周期為 B.衛(wèi)星B繞地球運動的周期為 C.衛(wèi)星B離地表的高度為 -R D.衛(wèi)星B離地表的高度為 -R [解析] 當?shù)厍蛏螦處的觀測員隨地球轉(zhuǎn)動半個周期時,衛(wèi)星轉(zhuǎn)過的角度應(yīng)為2π+α,所以

8、=T衛(wèi),解得T衛(wèi)=,A錯,B對.衛(wèi)星繞地球轉(zhuǎn)動過程中萬有引力充當向心力,G=m衛(wèi)2r衛(wèi),得r衛(wèi)= = ,則衛(wèi)星距地表的高度h=r衛(wèi)-R= -R,C錯,D對. [答案] BD 2.(多選)(2017·廣東華南三校聯(lián)考)石墨烯是目前世界上已知的強度最高的材料,它的發(fā)現(xiàn)使“太空電梯”的制造成為可能,人類將有望通過“太空電梯”進入太空.設(shè)想在地球赤道平面內(nèi)有一垂直于地面延伸到太空的輕質(zhì)電梯,電梯頂端可超過地球的同步衛(wèi)星A的高度延伸到太空深處,這種所謂的太空電梯可用于降低成本發(fā)射繞地人造衛(wèi)星.如圖所示,假設(shè)某物體B乘坐太空電梯到達了圖示的位置并停在此處,與同高度運行的衛(wèi)星C相比較(  ) A.

9、B的線速度大于C的線速度 B.B的線速度小于C的線速度 C.若B突然脫離電梯,B將做離心運動 D.若B突然脫離電梯,B將做近心運動 [解析] A和C兩衛(wèi)星相比,ωC>ωA,而ωB=ωA,則ωC>ωB,又據(jù)v=ωr,rC=rB,得vC>vB,故B項正確,A項錯誤.對C星有G=mCωrC,又ωC>ωB,對B星有G>mBωrB,若B突然脫離電梯,B將做近心運動,D項正確,C項錯誤. [答案] BD 3. (多選)(2017·江西七校聯(lián)考)衛(wèi)星A、B的運行方向相同,其中B為近地衛(wèi)星,某時刻,兩衛(wèi)星相距最近(O、B、A在同一直線上),已知地球半徑為R,衛(wèi)星A離地心O的距離是衛(wèi)星B離地心

10、的距離的4倍,地球表面重力加速度為g,則(  ) A.衛(wèi)星A、B的運行周期的比值為= B.衛(wèi)星A、B的運行線速度大小的比值為= C.衛(wèi)星A、B的運行加速度的比值為= D.衛(wèi)星A、B至少經(jīng)過時間t=,兩者再次相距最近 [解析] 本題以衛(wèi)星的運行考查運行參量的比較,求解方法仍是抓住主、副兩條線索.由地球?qū)πl(wèi)星的引力提供向心力G=mr知T=2π ∝,而rA=4rB,所以衛(wèi)星A、B的運行周期的比值為=,A項錯誤;同理,由G=m得v= ∝,所以衛(wèi)星A、B的運行線速度大小的比值為=,B項正確;由G=ma得a=∝,所以衛(wèi)星A、B的運行加速度的比值為=,C項錯誤;由T=2π 及地球表面引力等于重力大

11、小G=mg知T=2π ,由于B為近地衛(wèi)星,所以TB=2π ,當衛(wèi)星A、B再次相距最近時,衛(wèi)星B比衛(wèi)星A多運行了一周,即t=2π,聯(lián)立可得t= ,D項正確. [答案] BD 天體相遇問題的解法 如圖, 當兩運行天體A、B的軌道平面在同一平面內(nèi)時,若運行方向相同,則內(nèi)側(cè)天體B比A每多運行一圈時相遇一次,在Δt時間內(nèi)相遇的次數(shù)n=-=Δt.若運行方向相反時,則A、B每轉(zhuǎn)過的圓心角之和等于2π時發(fā)生一次相遇,在Δt時間內(nèi)相遇的次數(shù)為:n==+. 考向三 衛(wèi)星的變軌問題 [歸納提煉] 1.變軌原理及過程 (1)為了節(jié)省能量,在赤道上順著地球自轉(zhuǎn)方向發(fā)射衛(wèi)星到圓軌道Ⅰ上. (

12、2)在A點點火加速,由于速度變大,萬有引力不足以提供在軌道Ⅰ上做圓周運動的向心力,衛(wèi)星做離心運動進入橢圓軌道Ⅱ. (3)在B點(遠地點)再次點火加速進入圓形軌道Ⅲ. 2.部分物理量的定性分析 (1)速度:設(shè)衛(wèi)星在圓軌道Ⅰ和Ⅲ上運行時的速率分別為v1、v3,在軌道Ⅱ上過A點和B點速率分別為vA、vB.在A點加速,則vA>v1,在B點加速,則v3>vB,又因v1>v3,故有vA>v1>v3>vB. (2)加速度:因為在A點,衛(wèi)星只受到萬有引力作用,故不論從軌道Ⅰ還是軌道Ⅱ上經(jīng)過A點,衛(wèi)星的加速度都相同,同理,經(jīng)過B點加速度也相同. (3)周期:設(shè)衛(wèi)星在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ軌道上運行周期分別為T1、

13、T2、T3,軌道半徑分別為r1、r2(半長軸)、r3,由開普勒第三定律=k,可知T1

14、.“嫦娥三號”衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運行時,從M點運動到P點經(jīng)歷的時間為4T [思路路線]  →→ →→→→→ →→ [解析] 因“嫦娥三號”衛(wèi)星從軌道Ⅲ變軌到軌道Ⅱ上運行時,必須在P點進行減速,即在軌道Ⅱ上運行的機械能小于在軌道Ⅲ上運行的機械能,A項錯誤;由開普勒行星運動第二定律知“嫦娥三號”衛(wèi)星在近月點速度大,即“嫦娥三號”衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運行時,在M點的速度大小小于在P點的速度大小,B項錯誤;由G=ma知衛(wèi)星離中心天體高度相同時,運行的加速度相同,C項正確;令“嫦娥三號”衛(wèi)星從M點運動到P點經(jīng)歷的時間為t,則由開普勒行星運動第三定律得=,即t=4T,D項正確. [答案] CD 變

15、軌過程中能量分析的常見誤區(qū) (1)變軌前后,衛(wèi)星機械能不守恒.衛(wèi)星的發(fā)射和回收都是利用以上原理通過多次變軌實現(xiàn)的.由于變軌時衛(wèi)星需要借助“點火”實現(xiàn)加速或減速,變軌前后的機械能不守恒,有其他形式的能量參與轉(zhuǎn)化. (2)同一軌道上自主運行時僅受萬有引力作用,機械能守恒.這一結(jié)論對圓形或橢圓形軌道均成立. [熟練強化] 遷移一 衛(wèi)星的交會對接問題 1.“天宮一號”目標飛行器與“神舟十號”飛船自動交會對接前的示意圖如圖所示,圓形軌道Ⅰ為“天宮一號”運行軌道,圓形軌道Ⅱ為“神舟十號”運行軌道.此后“神舟十號”要進行多次變軌,才能實現(xiàn)與“天宮一號”的交會對接,則(  ) A.“天宮一號”

16、的運行速率大于“神舟十號”在軌道Ⅱ上的運行速率 B.“神舟十號”變軌后比變軌前高度增加,機械能減少 C.“神舟十號”可以通過減速而使軌道半徑變大 D.“天宮一號”和“神舟十號”對接瞬間的向心加速度大小相等 [解析] 做圓周運動的天體,線速度大小v= ,因此軌道半徑較大的“天宮一號”速率較小,A項錯誤;“神舟十號”由低軌道到高軌道運動需要消耗火箭燃料加速,由功能關(guān)系可知在高軌道上飛船機械能更大,B項錯誤;飛船在圓周軌道上減速時,萬有引力大于所需要的向心力,飛船做近心運動,軌道半徑減小,C項錯誤;在對接瞬間,“神舟十號”與“天宮一號”所受萬有引力提供向心力,向心加速度相等,D項正確. [

17、答案] D 遷移二 較高軌道向較低軌道變軌 2.(2017·株洲模擬)如右圖所示,“嫦娥”三號探測器發(fā)射到月球上要經(jīng)過多次變軌,最終降落到月球表面上,其中軌道Ⅰ為圓形,軌道Ⅱ為橢圓.下列說法正確的是(  ) A.探測器在軌道Ⅰ的運行周期大于在軌道Ⅱ的運行周期 B.探測器在軌道Ⅰ經(jīng)過P點時的加速度小于在軌道Ⅱ經(jīng)過P點時的加速度 C.探測器在軌道Ⅰ運行時的加速度大于月球表面的重力加速度 D.探測器在P點由軌道Ⅰ進入軌道Ⅱ必須點火加速 [解析] 根據(jù)開普勒第三定律知,=k,因為軌道Ⅰ的半徑大于軌道Ⅱ的半長軸,則探測器在軌道Ⅰ的運行周期大于在軌道Ⅱ的運行周期,故A正確;根據(jù)牛頓第二定

18、律知,a=,探測器在軌道Ⅰ經(jīng)過P點時的加速度等于在軌道Ⅱ經(jīng)過P點時的加速度,故B錯誤;根據(jù)G=ma知,探測器在軌道Ⅰ運行時的加速度a=,月球表面的重力加速度g=,因為r>R,則探測器在軌道Ⅰ運行時的加速度小于月球表面的重力加速度,故C錯誤.探測器在P點由軌道Ⅰ進入軌道Ⅱ需減速,使得萬有引力大于向心力,做近心運動,故D錯誤. [答案] A 遷移三 較低軌道向較高軌道變軌 3.(多選)“嫦娥五號”的主要任務(wù)是月球取樣返回.“嫦娥五號”要面對取樣、上升、對接和高速再入等四個主要技術(shù)難題,要進行多次變軌飛行.如圖所示是“嫦娥五號”繞月球飛行的三條軌道,1軌道是貼近月球表面的圓形軌道,2和3軌道是

19、變軌后的橢圓軌道.A點是2軌道的近月點,B點是2軌道的遠月點,“嫦娥五號”在軌道1的運行速率為1.8 km/s,則下列說法中正確的是(  ) A.“嫦娥五號”在2軌道經(jīng)過A點時的速率一定大于1.8 km/s B.“嫦娥五號”在2軌道經(jīng)過B點時的速率一定小于1.8 km/s C.“嫦娥五號”在3軌道所具有的機械能小于在2軌道所具有的機械能 D.“嫦娥五號”在3軌道所具有的最大速率小于在2軌道所具有的最大速率 [解析] “嫦娥五號”在1軌道做勻速圓周運動,由萬有引 力定律和牛頓第二定律得G=m,由1軌道A點變軌到2軌道“嫦娥五號”做離心運動,則有G

20、“嫦娥五號”在2軌道B點做近心運動,則有G>m,若“嫦娥五號”在經(jīng)過B點的圓軌道上運動,則G=m,由于rvB,故v2B

21、;兩顆恒星靠相互之間的萬有引力做勻速圓周運動;兩顆恒星繞同一圓心做勻速圓周運動. (2)模型特點 ①向心力等大反向:兩顆恒星做勻速圓周運動的向心力由它們之間的萬有引力提供,故F1=F2,且方向相反,分別作用在兩顆恒星上,是一對作用力和反作用力. ②周期、角速度相同:兩顆恒星做勻速圓周運動的周期、角速度相等. ③半徑、線速度與質(zhì)量成反比:圓心在兩顆恒星的連線上,且r1+r2=L,兩顆恒星做勻速圓周運動的半徑與恒星的質(zhì)量成反比.兩顆恒星做勻速圓周運動的線速度與恒星的質(zhì)量成反比. 2.三星模型 (1)第一種情況:三顆星位于同一直線上,兩顆星圍繞中央的星(靜止不動)在同一半徑為R的圓軌道上

22、運行,周期相同. (2)第二種情況:三顆星位于等邊三角形的三個頂點上,并沿等邊三角形的外接圓軌道運行,三顆星的運行周期相同(如圖所示). 3.四星模型 (1)第一種情況:四顆星穩(wěn)定地分布在邊長為a的正方形的四個頂點上,均圍繞正方形的兩條對角線的交點做勻速圓周運動(如圖所示). (2)第二種情況:有三顆星位于邊長為a的等邊三角形的三個頂點上,并沿外接于等邊三角形的圓形軌道運行,而第四顆星剛好位于三角形的中心不動. [真題歸類] 1.(2013·山東卷)雙星系統(tǒng)由兩顆恒星組成,兩恒星在相互引力的作用下,分別圍繞其連線上的某一點做周期相同的勻速圓周運動.研究發(fā)現(xiàn),雙星系統(tǒng)演化

23、過程中,兩星的總質(zhì)量、距離和周期均可能發(fā)生變化.若某雙星系統(tǒng)中兩星做圓周運動的周期為T,經(jīng)過一段時間演化后,兩星總質(zhì)量變?yōu)樵瓉淼膋倍,兩星之間的距離變?yōu)樵瓉淼膎倍,則此時圓周運動的周期為(  ) A.T B.T C.T D.T [解析] 設(shè)雙星的質(zhì)量分別為m1、m2,兩星做圓周運動的半徑分別為r1、r2,則總質(zhì)量M=m1+m2,兩者之間的距離l=r1+r2.根據(jù)萬有引力定律及牛頓第二定律得G=m1r1、G=m2r2,將兩式相加整理可得T= = .當總質(zhì)量變?yōu)樵瓉淼膋倍,距離變?yōu)樵瓉淼膎倍時,周期將變?yōu)樵瓉淼谋?,故選項B正確. [答案] B 2.(2010·全國卷Ⅰ)如圖所示,質(zhì)量

24、分別為m和M的兩個星球A和B在引力作用下都繞O點做勻速圓周運動,星球A和B兩者中心之間的距離為L.已知A、B的中心和O三點始終共線,A和B分別在O的兩側(cè).引力常量為G. (1)求兩星球做圓周運動的周期; (2)在地月系統(tǒng)中,若忽略其他星球的影響,可以將月球和地球看成上述星球A和B,月球繞其軌道中心運行的周期記為T1.但在近似處理問題時,常常認為月球是繞地心做圓周運動的,這樣算得的運行周期記為T2.已知地球和月球的質(zhì)量分別為5.98×1024 kg和7.35×1022 kg.求T2與T1兩者二次方之比.(結(jié)果保留3位小數(shù)) [解析] (1)設(shè)兩個星球A和B做勻速圓周運動的軌道半徑分別為

25、r和R,相互作用的引力大小為F,運行周期為T.根據(jù)萬有引力定律有F=G① 由勻速圓周運動的規(guī)律得 F=m2r② F=M2R③ 由題意有L=R+r④ 聯(lián)立①②③④式得T=2π .⑤ (2)在地月系統(tǒng)中,由于地月系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)所圍繞的中心O不在地心,月球做圓周運動的周期可由⑤式得出 T1=2π ⑥ 式中,M′和m′分別是地球與月球的質(zhì)量,L′是地心與月心之間的距離.若認為月球在地球的引力作用下繞地心做勻速圓周運動,則G=m′2L′⑦ 式中,T2為月球繞地心運動的周期.由⑦式得 T2=2π ⑧ 由⑥⑧式得2=1+⑨ 代入題給數(shù)據(jù)得2=1.012.⑩ [答案] (1)2π  (2)

26、1.012 3. (2015·安徽卷)由三顆星體構(gòu)成的系統(tǒng),忽略其他星體對它們的作用,存在著一種運動形式:三顆星體在相互之間的萬有引力作用下,分別位于等邊三角形的三個頂點上,繞某一共同的圓心O在三角形所在的平面內(nèi)做相同角速度的圓周運動(圖示為A、B、C三顆星體質(zhì)量不相同時的一般情況).若A星體質(zhì)量為2m,B、C兩星體的質(zhì)量均為m,三角形的邊長為a,求: (1)A星體所受合力大小FA; (2)B星體所受合力大小FB; (3)C星體的軌道半徑RC; (4)三星體做圓周運動的周期T. [解析]  (1)由萬有引力定律,A星體所受B、C星體引力大小為 FBA=G=G=FCA,

27、方向如圖所示. 合力大小 FA=2G (2)同上,B星體所受A、C星體引力大小分別為 FAB=G=G FCB=G=G,方向如圖所示. 由FBx=FABcos60°+FCB=2G FBy=FABsin60°=G 可得FB==G (3)通過分析可知,圓心O在中垂線AD的中點,RC= =a(或:由對稱性可知==RC,cos∠OBD===) (4)三星體運動周期相同,對C星體,由FC=FB =G=m2RC 可得T=π [答案] (1)2G (2)G (3)a (4)π 解決雙星、多星問題,要抓住四點:一抓雙星或多星的特點、規(guī)律,確定系統(tǒng)的中心以及運動的軌道半徑;二抓星體

28、的向心力由其他天體的萬有引力的合力提供;三抓星體的角速度相等;四抓星體的軌道半徑不是天體間的距離.要利用幾何知識,尋找它們之間的關(guān)系,正確計算萬有引力和向心力. [遷移訓(xùn)練] 1.(2017·黑龍江大慶模擬)某同學(xué)學(xué)習(xí)了天體運動的知識后,假想宇宙中存在著由四顆星組成的孤立星系.如圖所示,一顆母星處在正三角形的中心,三角形的頂點各有一顆質(zhì)量相等的小星圍繞母星做圓周運動.如果兩顆小星間的萬有引力為F,母星與任意一顆小星間的萬有引力為9F,則(  ) A.每顆小星受到的萬有引力為(+9)F B.每顆小星受到的萬有引力為F C.母星的質(zhì)量是每顆小星質(zhì)量的2倍 D.母星的質(zhì)量是每顆小星質(zhì)

29、量的3倍 [解析] 每顆小星受到的萬有引力的合力為9F+2Fcos30°=(+9)F,A正確,B錯誤.由F=G和9F=G得,=3,C、D錯誤. [答案] A 2.(2017·菏澤市二模)2016年2月11日,美國科學(xué)家宣布探測到引力波,證實了愛因斯坦100年前的預(yù)測,彌補了愛因斯坦廣義相對論中最后一塊缺失的“拼圖”.雙星的運動是產(chǎn)生引力波的來源之一,假設(shè)宇宙中有一雙星系統(tǒng)由a、b兩顆星體組成,這兩顆星繞它們連線的某一點在萬有引力作用下做勻速圓周運動,測得a星的周期為T,a、b兩顆星的距離為l,a、b兩顆星的軌道半徑之差為Δr(a星的軌道半徑大于b星的軌道半徑),則(  ) A.b星的周

30、期為T B.a(chǎn)星的線速度大小為 C.a(chǎn)、b兩顆星的半徑之比為 D.a(chǎn)、b兩顆星的質(zhì)量之比為 [解析] 雙星系統(tǒng)靠相互間的萬有引力提供向心力,角速度大小相等,則周期相等,所以b星的周期為T,故A錯誤;根據(jù)題意可知,ra+rb=l,ra-rb=Δr,解得:ra=,rb=,則a星的線速度大小va==,=,故B正確,C錯誤;雙星系統(tǒng)靠相互間的萬有引力提供向心力,角速度大小相等,向心力大小相等,則有:maω2ra=mbω2rb,解得:==,故D錯誤. [答案] B 3.(多選)(2017·河北六校聯(lián)考)宇宙中存在一些離其他恒星較遠的三星系統(tǒng),通??珊雎云渌求w對它們的引力作用,三星質(zhì)量也相同

31、.現(xiàn)已觀測到穩(wěn)定的三星系統(tǒng)存在兩種基本的構(gòu)成形式:一種是三顆星位于同一直線上,兩顆星圍繞中央星做圓周運動,如圖甲所示;另一種是三顆星位于等邊三角形的三個頂點上,并沿外接于等邊三角形的圓形軌道運行,如圖乙所示.設(shè)這三個星體的質(zhì)量均為m,且兩種系統(tǒng)中各星間的距離已在圖甲、圖乙中標出,引力常量為G,則下列說法中正確的是(  ) A.直線三星系統(tǒng)中星體做圓周運動的線速度大小為 B.直線三星系統(tǒng)中星體做圓周運動的周期為4π C.三角形三星系統(tǒng)中每顆星做圓周運動的角速度為2 D.三角形三星系統(tǒng)中每顆星做圓周運動的加速度大小為 [解析] 本題考查三星系統(tǒng),求解的思路是運行天體的向心力由萬

32、有引力的合力提供.在直線三星系統(tǒng)中,星體做圓周運動的向心力由其他兩星對它的萬有引力的合力提供,根據(jù)萬有引力定律和牛頓第二定律,有G+G=m,解得v= ,A項錯誤;由周期T=知直線三星系統(tǒng)中星體做圓周運動的周期為T=4π ,B項正確;同理,對三角形三星系統(tǒng)中做圓周運動的星體,有2Gcos30°=mω2·,解得ω= ,C項錯誤;由2Gcos30°=ma得a=,D項正確. [答案] BD 4.(2017·浙江五校聯(lián)考)我們知道在一個恒星體系中,各個恒星繞著中心的恒星的運轉(zhuǎn)半徑r及運轉(zhuǎn)周期T之間,一般存在以下關(guān)系,=k,k的值由中心的恒星質(zhì)量決定.現(xiàn)在,天文學(xué)家又發(fā)現(xiàn)了相互繞轉(zhuǎn)的三顆恒星,可以將其稱為三星系統(tǒng).如圖所示,假設(shè)三顆恒星質(zhì)量相同,均為m,間距也相同.它們僅在彼此的引力作用下圍繞著三星系統(tǒng)的中心點O做勻速圓周運動,運動軌跡完全相同.它們自身的大小與它們之間的距離相比,自身的大小可以忽略.請你通過計算定量說明:三星系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)半徑的立方與運轉(zhuǎn)周期的平方的比值應(yīng)為多少.(已知引力常量為G) [解析] 設(shè)三星系統(tǒng)的運動半徑為r,周期為T,兩個天體之間的距離為2rcos30°. 對三星系統(tǒng)中的任意一顆恒星有×cos30°×2=mr,解得=. [答案]  22

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