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高三物理一輪復(fù)習(xí) 第4章第5講 人造衛(wèi)星 宇宙速度課件 魯科版

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1、曲線運(yùn)動曲線運(yùn)動萬 有 引 力 定 律萬 有 引 力 定 律人造衛(wèi)星人造衛(wèi)星宇宙速度宇宙速度第四章 一、人造衛(wèi)星 1.牛頓的設(shè)想:當(dāng)物體拋出的速度足夠大時,物體將會圍繞地球旋轉(zhuǎn)而不再落回地面,成為一顆繞地球轉(zhuǎn)動的衛(wèi)星. 2.原理:衛(wèi)星繞地球轉(zhuǎn)動時, 提供向心力,即 =,其中r為衛(wèi)星到地心的距離. 3.同步衛(wèi)星:又稱靜止衛(wèi)星,周期、角速度與地球自轉(zhuǎn)的周期、角速度相同,所有的同步衛(wèi)星T=24h.萬有引力萬有引力2MmGr2vmr2mr224mrT 二、宇宙速度 1.第一宇宙速度:v1=7.9km/s,理論上人造衛(wèi)星的最小的發(fā)射速度,以此速度發(fā)射的人造衛(wèi)星近地面運(yùn)行,軌道半徑為地球半徑.同時,該速度

2、又是最大環(huán)繞速度. 2.第二宇宙速度:v2=11.2km/s,以此速度發(fā)射的人造衛(wèi)星擺脫地球的吸引,成為繞太陽轉(zhuǎn)動的人造天體,因此又稱為脫離速度. 3.第三宇宙速度:v3=16.7km/s,以此速度發(fā)射的人造衛(wèi)星擺脫太陽的吸引,因此又稱為逃逸速度. 學(xué)會建立天體勻速圓周運(yùn)動模型 1997年8月26日,在日本舉行的國際學(xué)術(shù)交流會上,德國Max Plank學(xué)會的一個研究組宣布了他們的研究成果:銀河系的中心可能存在一個“大黑洞”.黑洞是某些天體的最后演變結(jié)果. (1)根據(jù)長期觀測發(fā)現(xiàn),距離某“黑洞”r=6.01012m的另一個星體(設(shè)其質(zhì)量為m2)以v=2.0106m/s的速度繞“黑洞”旋轉(zhuǎn),求該“

3、黑洞”的質(zhì)量m1.(結(jié)果要求保留兩位有效數(shù)字.) (2)根據(jù)天體物理學(xué)知識,物體從某 天體上的逃逸速度公式為,其中引力常量G=6.6710-11Nm2/kg2.其中M為天體質(zhì)量,R為天體的半徑,且已知逃逸速度大于真空中光速的天體叫“黑洞”,請估算(1)中“黑洞”可能的最大半徑.(結(jié)果要求保留一位有效數(shù)字.)2GMvR 該題中情景屬于天體圍繞“黑洞”做勻速圓周運(yùn)動,其向心力由“黑洞”對天體的萬有引力提供. (1)根據(jù)萬有引力定律有: , 得m1=, 代入數(shù)據(jù)得m1=3.61035kg. 21222mmvGmrr2v rG (2)設(shè)黑洞的可能半徑為R,質(zhì)量為 m1,依題意,應(yīng)滿足c,因此 R,黑洞

4、可能的最大半徑 Rmax=. 處理天體運(yùn)動問題時,往往需要建立勻速圓周運(yùn)動模型:做勻速圓周運(yùn)動的對象、質(zhì)點(diǎn)運(yùn)行軌道半徑、圓心位置及向心力來源等. 12GmR122Gmc113588 22 6.67 103.6 105 10(3 10 )mm 在神舟七號上,翟志剛整個出艙活動持續(xù)時間25分23秒,此時神舟七號在離地高度為H=3.4105m的圓軌道上,求在這段時間內(nèi)航天員繞行地球多少角度?(地球半徑為R=6.37106m,重力加速度g取10m/s2).622236.71 10.2()25.4 1025min231523360102 .rrRHmMmGmrrTMmTGrrGMgRTRgTstsstT

5、 用 表示飛船圓軌道半徑,有由萬有引力定律和牛頓定律,得,式中表示地球質(zhì)量, 表示飛船質(zhì)量, 表示飛船繞地球運(yùn)行的周期, 表示萬有引力常量利用及上式,得,代入數(shù)值解得,出艙活動時間,航天員繞行地球角度 全面、準(zhǔn)確理解第一宇宙速度的物理意義 1990年3月,中國紫金山天文臺將1965年9月20日發(fā)現(xiàn)的第2752號小行星命名為“吳健雄星”,其直徑2R2=32km.如果該小行星的密度與地球的密度相同, 則對該小行星而言, 第一宇宙速度為多少?(已知地球的半徑為R1=6400km, 地球的第一宇宙速度v1=8km/s) 設(shè)地球和“吳健雄星”的質(zhì)量分別為M1、M2,由于兩個星球密度相等,故有: , 得

6、設(shè)星球第一宇宙速度為v, 根據(jù)萬有引力定律和牛頓運(yùn)動定律得: , 得3311223344MRMR31122MRMRGMvR22MmvGmRR 地球和吳健雄星的第一宇宙速度之 比為: 因此吳健雄星的第一宇宙速度為: 人造衛(wèi)星的第一宇宙速度即為衛(wèi)星貼近地球表面近地運(yùn)行的最大速度.應(yīng)用時可將該定義遷移應(yīng)用于其他星體的第一宇宙速度.11212212vM RRvMRR2211618/ 20/6400Rvvkm sm sR “嫦娥二號嫦娥二號”衛(wèi)星于衛(wèi)星于2010年年10月月1日發(fā)射,它的繞月飛行軌道由日發(fā)射,它的繞月飛行軌道由“嫦娥一號嫦娥一號”時的時的200公里高度降低到了公里高度降低到了100公里如

7、果公里如果“嫦娥二號嫦娥二號”衛(wèi)星在近地點(diǎn)衛(wèi)星在近地點(diǎn)600km處通過發(fā)動處通過發(fā)動機(jī)短時點(diǎn)火,實(shí)施變軌變軌后衛(wèi)星從遠(yuǎn)地機(jī)短時點(diǎn)火,實(shí)施變軌變軌后衛(wèi)星從遠(yuǎn)地點(diǎn)高度點(diǎn)高度12萬余公里的橢圓軌道進(jìn)入遠(yuǎn)地點(diǎn)高萬余公里的橢圓軌道進(jìn)入遠(yuǎn)地點(diǎn)高度度37萬余公里的橢圓軌道,直接奔向月萬余公里的橢圓軌道,直接奔向月球則衛(wèi)星在近地點(diǎn)變軌后的運(yùn)行速度球則衛(wèi)星在近地點(diǎn)變軌后的運(yùn)行速度( )A小于小于7.9km/sB大于大于7.9km/s,小于,小于11.2km/sC大于大于11.2km/sD大于大于11.2km/s,小于,小于16.7km/s7.9km/s是第一宇宙速度,是衛(wèi)星在地面附近做是第一宇宙速度,是衛(wèi)星在地

8、面附近做勻速圓周運(yùn)動所具有的線速度當(dāng)衛(wèi)星進(jìn)入地勻速圓周運(yùn)動所具有的線速度當(dāng)衛(wèi)星進(jìn)入地面附近的軌道速度大于面附近的軌道速度大于7.9km/s而小于而小于11.2km/s時,衛(wèi)星將沿橢圓軌道運(yùn)行,當(dāng)衛(wèi)星的速度等時,衛(wèi)星將沿橢圓軌道運(yùn)行,當(dāng)衛(wèi)星的速度等于或大于于或大于11.2km/s時就會脫離地球的吸引,不再時就會脫離地球的吸引,不再繞地球運(yùn)行,繞地球運(yùn)行,11.2km/s被稱為第二宇宙速被稱為第二宇宙速度度“嫦娥二號嫦娥二號”變軌后仍沿橢圓軌道繞地球變軌后仍沿橢圓軌道繞地球運(yùn)動,故運(yùn)動,故B正確正確 有關(guān)地球同步衛(wèi)星的計算 我國發(fā)射的亞洲一號通信衛(wèi)星的質(zhì)量為m,如果地球半徑為R,自轉(zhuǎn)角速度為,地球

9、表面重力加速度為g,則關(guān)于亞洲一號衛(wèi)星的說法中錯誤的是() A.距地面高h(yuǎn)= B.軌道速度v= C.受到地球引力為mg D.受到地球引力為243m R g23R g223/R gR 由萬有引力提供向心力,則 ,又GM=gR2, 解得h=-R,A正確; 由v=(R+h)得,v=,B正確; 由和 及GM=gR2得F=,D正確;22MmGmRhRh232R g23R g2()mRh2GMmFRh243m R g2GMmRh 設(shè)同步衛(wèi)星所在處重力加速度為g, 則有mg=,而地球上的物體,有 mg=,因此,同步衛(wèi)星受地球引力的大小為mgmg,C錯.選C. 要熟練掌握各個物理量與軌道半徑的關(guān)系.2GMmR

10、h2GMmR下列關(guān)于地球同步通信衛(wèi)星的說法中,正確下列關(guān)于地球同步通信衛(wèi)星的說法中,正確的是的是( )A為避免通信衛(wèi)星在軌道上相撞,應(yīng)使它們?yōu)楸苊馔ㄐ判l(wèi)星在軌道上相撞,應(yīng)使它們運(yùn)行在不同的軌道上運(yùn)行在不同的軌道上B通信衛(wèi)星定點(diǎn)在地球上空某處,各個通信通信衛(wèi)星定點(diǎn)在地球上空某處,各個通信衛(wèi)星的角速度相同,但線速度大小可以不同衛(wèi)星的角速度相同,但線速度大小可以不同C不同國家發(fā)射通信衛(wèi)星的地點(diǎn)不同,這些不同國家發(fā)射通信衛(wèi)星的地點(diǎn)不同,這些衛(wèi)星軌道不一定在同一平面內(nèi)衛(wèi)星軌道不一定在同一平面內(nèi)D通信衛(wèi)星只能運(yùn)行在赤道上空某一恒定高通信衛(wèi)星只能運(yùn)行在赤道上空某一恒定高度上度上 飛船中的超失重問題 隨著航天

11、技術(shù)的發(fā)展,人類已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了載人航天飛行.2003年10月15日,我國成功發(fā)射了“神舟”五號載人宇宙飛船.火箭全長58.3m,起飛總重量479.8t,火箭點(diǎn)火豎直升空時,儀器顯示航天員對座艙的最大壓力等于他體重的5倍.飛船進(jìn)入軌道后,“神舟”五號環(huán)繞地球飛行14圈約用時21h,宇航員多次在艙內(nèi)飄浮起來.假定飛船運(yùn)行軌道是圓形軌道,地球半徑R=6.4106m,地面重力加速度g=10m/s2.(計算結(jié)果取兩位有效數(shù)字) (1)試分析航天員在艙內(nèi)“飄浮起來”的現(xiàn)象產(chǎn)生的原因; (2)求火箭點(diǎn)火發(fā)射時,火箭的最大推力; (3)估算飛船運(yùn)行軌道距離地面的高度. (1)飛船進(jìn)入軌道繞地球做勻速圓周運(yùn)動,地球

12、對航天員的引力全部提供航天員所需的向心力,處于完全失重狀態(tài),故產(chǎn)生“飄浮起來”的現(xiàn)象. (2)對航天員受力分析,設(shè)座艙對他的支持力為N,他的質(zhì)量為m,最大加速度為a, 由牛頓第二定律:N-mg=ma, 由題知N=5mg,故a=4g 對火箭整體受力分析,設(shè)最大推力為F,由牛頓第二定律: F-Mg=Ma 所以 F=M(g+a)=5Mg=5479.810310N=2.399107N=2.4107N (3)由題知運(yùn)行周期 T=s=5400s=5.4103s 由 又GM地=R2g 由得h=-R=3.2105m. 弄清超失重現(xiàn)象的條件.21 360014222()M mGm RhTRh地22324gR T某物體在地面上受到的重力為某物體在地面上受到的重力為160N,將它,將它置于宇宙飛船中,當(dāng)宇宙飛船以置于宇宙飛船中,當(dāng)宇宙飛船以a=g/2的的加速度加速上升時,在某高度處物體對飛加速度加速上升時,在某高度處物體對飛船中支持面的壓力為船中支持面的壓力為90N,試求此時宇宙,試求此時宇宙飛船離地面的距離是多少?飛船離地面的距離是多少?(已知地球半已知地球半徑徑R=6.4103km,g=10m/s2)222416016160()161031.92 10NNGmkggMmGmgRMmhFGmaRRhRhRkm物體在地面時重力為,則其質(zhì)量物體在地面時有在 高處時有由上式得得:

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