2019-2020年高中物理 第5章 萬有引力定律及其應用 第1講 萬有引力定律及引力常量的測定題組訓練 魯科版必修2.doc
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2019-2020年高中物理 第5章 萬有引力定律及其應用 第1講 萬有引力定律及引力常量的測定題組訓練 魯科版必修2 [時間:60分鐘] 題組一 對開普勒三定律的理解 1.關(guān)于開普勒對于行星運動規(guī)律的認識,下列說法正確的是( ) A.所有行星繞太陽運動的軌道都是橢圓 B.所有行星繞太陽運動的軌道都是圓 C.所有行星的軌道半長軸的二次方跟公轉(zhuǎn)周期的三次方的比值都相同 D.所有行星的公轉(zhuǎn)周期與行星的軌道半徑成正比 2.關(guān)于行星繞太陽運動,下列說法正確的是( ) A.行星在橢圓軌道上繞太陽運動的過程中,其速度與行星和太陽之間的距離有關(guān),距離小時速度小,距離大時速度大 B.所有行星在橢圓軌道上繞太陽運動,太陽在橢圓軌道的一個焦點上 C.所有行星繞太陽運動的周期都是相等的 D.行星之所以在橢圓軌道上繞太陽運動,是由于太陽對行星的引力作用 3.有兩顆行星環(huán)繞某恒星轉(zhuǎn)動,它們的運動周期之比為27∶1,則它們的軌道半徑之比為( ) A.1∶27 B.9∶1 C.27∶1 D.1∶9 題組二 對萬有引力的定律的理解及應用 4.對于萬有引力定律的表達式F=G,下列說法中正確的是( ) A.公式中G為引力常量,與兩個物體的質(zhì)量無關(guān) B.當r趨近于零時,萬有引力趨近于無窮大 C.m1與m2受到的引力大小總是相等的,方向相反,是一對平衡力 D.m1與m2受到的引力大小總是相等的,而與m1、m2是否相等無關(guān) 5.如圖1所示,操場兩邊放著半徑分別為r1、r2,質(zhì)量分別為m1、m2的籃球和足球,二者的間距為r.則兩球間的萬有引力大小為( ) 圖1 A.G B.G C.G D.G 6.假設(shè)地球是一半徑為R、質(zhì)量分布均勻的球體.一礦井深度為d.已知質(zhì)量分布均勻的球殼對殼內(nèi)物體的引力為零.礦井底部和地面處的重力加速度大小之比為( ) A.1- B.1+ C.2 D.2 7.有一質(zhì)量為M、半徑為R、密度均勻的球體、在距離球心O為2R的地方有一質(zhì)量為m的質(zhì)點,現(xiàn)從M中挖去半徑為R球體,如圖2所示,則剩余部分對m的萬有引力F為. 圖2 題組三 天體的質(zhì)量和密度的計算 8.已知引力常量G、月球中心到地球中心的距離R和月球繞地球運行的周期T,僅利用這三個數(shù)據(jù),可以估算出的物理量有( ) A.月球的質(zhì)量 B.地球的質(zhì)量 C.地球的半徑 D.地球的密度 9.一飛船在某行星表面附近沿圓軌道繞該行星飛行.認為該行星是密度均勻的球體,要確定該行星的密度,只需要測量( ) A.飛船的軌道半徑 B.飛船的運行速度 C.飛船的運行周期 D.行星的質(zhì)量 10.一衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,其軌道半徑為r,衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的周期為T,已知地球的半徑為R,地球表面的重力加速度為g,引力常量為G,則地球的質(zhì)量可表示為( ) A. B. C. D. 題組四 萬有引力和重力 11.在離地面高度等于地球半徑的高度處,重力加速度的大小是地球表面的重力加速度的( ) A.2倍 B.1倍 C.倍 D.倍 12.據(jù)報道,最近在太陽系外發(fā)現(xiàn)了首顆“宜居”行星,其質(zhì)量約為地球質(zhì)量的6.4倍,一個在地球表面重力為600 N的人在這個行星表面的重力將變?yōu)?60 N.由此可推知,該行星的半徑與地球半徑之比約為( ) A.0.5 B.2 C.3.2 D.4 13.宇航員在地球表面以一定初速度豎直上拋一小球,經(jīng)過時間t小球落回原處;若他在某星球表面以相同的初速度豎直上拋同一小球,需經(jīng)過時間5t小球落回原處.(取地球表面重力加速度g=10 m/s2,空氣阻力不計) (1)求該星球表面附近的重力加速度g′的大小; (2)已知該星球的半徑與地球半徑之比為=,求該星球的質(zhì)量與地球質(zhì)量之比. 14.火星半徑約為地球半徑的一半,火星質(zhì)量約為地球質(zhì)量的.一位宇航員連同宇航服在地球上的質(zhì)量為50 kg.求: (1)在火星上宇航員所受的重力為多少? (2)宇航員在地球上可跳1.5 m高,他以相同初速度在火星上可跳多高?(取地球表面的重力加速度g=10 m/s2) 答案精析 第5章 萬有引力定律及其應用 第1講 萬有引力定律及引力常量的測定 1.A [由開普勒第一定律知所有行星繞太陽運動的軌道都是橢圓,太陽處在橢圓的一個焦點上,選項A正確,B錯誤;由開普勒第三定律知所有行星的軌道半長軸的三次方跟它的公轉(zhuǎn)周期的二次方的比值都相等,選項C、D錯誤.] 2.BD [由開普勒第一定律知所有行星繞太陽運動的軌道都是橢圓,太陽處在橢圓的一個焦點上,B正確;由開普勒第二定律知行星離太陽距離小時速度大,距離大時速度小,A錯誤;由開普勒第三定律知所有行星的半長軸的三次方跟它的公轉(zhuǎn)周期的二次方的比值都相等,C錯誤;行星間的引力、行星與其他天體間的引力遠小于行星與太陽間的引力,行星與太陽間的引力提供行星繞太陽運動的向心力,D對.] 3.B [由=得==27=9.] 4.AD [公式中的G為比例系數(shù),稱作引力常量,與兩個物體的質(zhì)量無關(guān),A對;當兩物體表面距離r越來越小,直至趨近于零時,物體不能再看作質(zhì)點,表達式F=G已不再適用于計算它們之間的萬有引力,B錯;m1與m2受到彼此的引力為作用力與反作用力,此二力總是大小相等、方向相反,與m1、m2是否相等無關(guān),C錯,D對.] 5.D [萬有引力定律的數(shù)學表達式為F=G.此定律的適用條件是:質(zhì)量為m1和m2的兩個物體必須是質(zhì)點,或者是可視為質(zhì)點的兩個物體.因此,公式中的r為兩個質(zhì)點間的距離.操場兩邊的籃球和足球是兩個規(guī)則球體,這兩球間的距離為兩球心間的距離,即為r1+r+r2,所以兩球間的萬有引力大小為F=G.故選D.] 6.A [設(shè)地球的密度為ρ,地球的質(zhì)量為M,根據(jù)萬有引力定律可知,地球表面的重力加速度g=.地球質(zhì)量可表示為M=πR3ρ.因質(zhì)量分布均勻的球殼對球殼內(nèi)物體的引力為零,所以礦井下以(R-d)為半徑的地球的質(zhì)量為M′=π(R-d)3ρ,解得M′=3M,則礦井底部處的重力加速度g′=,則礦井底部處的重力加速度和地球表面的重力加速度之比為=1-,選項A正確;選項B、C、D錯誤.] 7. 解析 質(zhì)量為M的球體對質(zhì)點m的萬有引力 F1=G=G 挖去的球體的質(zhì)量M′=M= 質(zhì)量為M′的球體對質(zhì)點m的萬有引力 F2=G=G 則剩余部分對質(zhì)點m的萬有引力 F=F1-F2=G-= 8.B [由天體運動的受力特點,得G=mR,可得地球的質(zhì)量M=.由于不知地球的半徑,無法求地球的密度.故選B.] 9.C [飛船在行星表面附近飛行,則G=m2R,M=,行星的密度為ρ====,即只要知道飛船的運行周期就可以確定該行星的密度,故選項C正確.] 10.AC [根據(jù)G=mr得,M=,選項A正確,選項B錯誤;在地球的表面附近有mg=G,則M=,選項C正確,選項D錯誤.] 11.D [由“平方反比”規(guī)律知,g∝,故=2=2=.] 12.B [若地球質(zhì)量為M0,則“宜居”行星質(zhì)量為M=6.4M0,由mg=G得==,所以= = =2,選項B正確.] 13.(1)2 m/s2 (2)1∶80 解析 (1)在地球表面以一定的初速度v0豎直上拋一小球,經(jīng)過時間t小球落回原處,根據(jù)運動學公式可有 t=.同理,在某星球表面以相同的初速度豎直上拋同一小球,經(jīng)過時間5t小球落回原處,則5t= 根據(jù)以上兩式,解得g′=g=2 m/s2 (2)在天體表面時,物體的重力近似等于萬有引力,即 mg=,所以M= 由此可得,===. 14.(1)222.2 N (2)3.375 m 解析 (1)由mg=G,得g=. 在地球上有g(shù)=,在火星上有g(shù)′=, 所以g′= m/s2, 那么宇航員在火星上所受的重力 mg′=50 N≈222.2 N. (2)在地球上,宇航員跳起的高度為h= 即1.5= 在火星上,宇航員跳起的高度h′==, 聯(lián)立以上兩式得h′=3.375 m.- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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