2019年高考物理一轮复习第四章曲线运动万有引力与航天第4讲万有引力与航天课件.ppt
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1、第4讲 万有引力与航天,第四章 曲线运动 万有引力与航天,内容索引,基础 知识梳理,命题点一 万有引力定律的理解和应用,命题点二 天体质量和密度 的估算,命题点三 卫星运行参量的比较与计算,课时作业,命题点四 卫星变轨问题分析,盘查拓展点,基础知识梳理,1,一、开普勒行星运动定律 1.开普勒第一定律:所有的行星绕太阳运动的轨道都是 ,太阳处在椭圆的一个 上. 2.开普勒第二定律:对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的 . 3.开普勒第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟 的二次方的比值都相等,表达式: k.,椭圆,焦点,面积,公转周期,二、万有引力定律1.公式:F ,其
2、中G6.671011 Nm2/kg2,叫引力常量.2.适用条件:只适用于 间的相互作用. 3.理解 (1)两 分布均匀的球体间的相互作用,也可用本定律来计算,其中r为两球心间的距离. (2)一个质量分布均匀的球体和球外一个质点间的万有引力的计算也适用,其中r为质点到球心间的距离.,质点,质量,深度思考 1.如图所示的球体不是均匀球体,其中缺少了一规则球形部分,如何求球体剩余部分对质点P的引力?,答案,2.两物体间的距离趋近于零时,万有引力趋近于无穷大吗?,不是.当两物体无限接近时,不能再视为质点.,答案,求球体剩余部分对质点P的引力时,应用“挖补法”,先将挖去的球补上,然后分别计算出补后的大球
3、和挖去的小球对质点P的引力,最后再求二者之差就是阴影部分对质点P的引力.,三、宇宙速度 1.三个宇宙速度,7.9,匀速圆周,11.2,地球,16.7,太阳,2.第一宇宙速度的理解:人造卫星的 环绕速度,也是人造卫星的 发射速度. 3.第一宇宙速度的计算方法(1)由G m 得v .(2)由mgm 得v .,最大,最小,1.判断下列说法是否正确. (1)地面上的物体所受地球引力的大小均由FG 决定,其方向总是指向地心.( ) (2)只有天体之间才存在万有引力.( ) (3)只要已知两个物体的质量和两个物体之间的距离,就可以由FG 计算物体间的万有引力.( ) (4)发射速度大于7.9 km/s,小
4、于11.2 km/s时,人造卫星围绕地球做椭圆轨道运动.( ),2.(2016全国卷14)关于行星运动的规律,下列说法符合史实的是 A.开普勒在牛顿定律的基础上,导出了行星运动的规律 B.开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律 C.开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因 D.开普勒总结出了行星运动的规律,发现了万有引力定律,答案,3.静止在地面上的物体随地球自转做匀速圆周运动.下列说法正确的是 A.物体受到的万有引力和支持力的合力总是指向地心 B.物体做匀速圆周运动的周期与地球自转周期相等 C.物体做匀速圆周运动的加速度等于重力加速度 D.物体对地面压力的
5、方向与万有引力的方向总是相同,答案,4.(人教版必修2P48第3题)金星的半径是地球的0.95倍,质量为地球的0.82倍,金星表面的自由落体加速度是多大?金星的第一宇宙速度是多大?,答案,解析,8.9 m/s2 7.3 km/s,根据星体表面忽略自转影响,重力等于万有引力知mg,金星表面的自由落体加速度g金g地0.82( )2 m/s28.9 m/s2,由万有引力充当向心力知,v金0.937.9 km/s7.3 km/s.,2,命题点一 万有引力定律的理解和应用,1.地球表面的重力与万有引力 地面上的物体所受地球的吸引力产生两个效果,其中一个分力提供了物体绕地轴做圆周运动的向心力,另一个分力等
6、于重力.(1)在两极,向心力等于零,重力等于万有引力;(2)除两极外,物体的重力都比万有引力小;(3)在赤道处,物体的万有引力分解为两个分力F向和mg刚好在一条直线上,则有FF向mg,所以mgFF向 mR .,2.地球表面附近(脱离地面)的重力与万有引力 物体在地球表面附近(脱离地面)时,物体所受的重力等于地球表面处的万有引力,即mg ,R为地球半径,g为地球表面附近的重力加速度,此处也有GMgR2. 3.距地面一定高度处的重力与万有引力物体在距地面一定高度h处时,mg ,R为地球半径,g为该高度处的重力加速度.,由开普勒定律可知,C错,D对.,(多选)如图所示,两质量相等的卫星A、B绕地球做
7、匀速圆周运动,用R、T、Ek、S分别表示卫星的轨道半径、 周期、动能、与地心连线在单位时间内扫过的 面积.下列关系式正确的有 A.TATB B.EkAEkBC.SASB D.,【例1】,答案,解析,由中国科学院、中国工程院两院院士评出的2012年中国十大科技进展新闻,于2013年1月19日揭晓,“神九”载人飞船与“天宫一号”成功对接和“蛟龙”号下潜突破7 000米分别排在第一、第二.若地球半径为R,把地球看做质量分布均匀的球体.“蛟龙”下潜深度为d,“天宫一号”轨道距离地面高度为h,“蛟龙”号所在处与“天宫一号”所在处的加速度之比为,【例2】,答案,解析,分析,题眼,万有引力的“两点理解”和“
8、两个推论” 1.两物体相互作用的万有引力是一对作用力和反作用力. 2.地球上的物体受到的重力只是万有引力的一个分力. 3.万有引力的两个有用推论 (1)推论1:在匀质球壳的空腔内任意位置处,质点受到球壳的万有引力的合力为零,即F引0. (2)推论2:在匀质球体内部距离球心r处的质点(m)受到的万有引力等于球体内半径为r的同心球体(M)对其的万有引力,即FG .,1.(2015海南单科6)若在某行星和地球上相对于各自的水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体,它们在水平方向运动的距离之比为2 ,已知该行星质量约为地球的7倍,地球的半径为R.由此可知,该行星的半径约为,答案,解析,2.有一
9、星球的密度跟地球密度相同,但它表面处的重力加速度是地球表面处重力加速度的4倍,则该星球的质量将是地球质量的(忽略其自转影响)A. B.4倍 C.16倍 D.64倍,答案,解析,3,命题点二 天体质量和密度的估算,天体质量和密度常用的估算方法,(多选)公元2100年,航天员准备登陆木星,为了更准确了解木星的一些信息,到木星之前做一些科学实验,当到达与木星表面相对静止时,航天员对木星表面发射一束激光,经过时间t,收到激光传回的信号,测得相邻两次看到日出的时间间隔是T,测得航天员所在航天器的速度为v,已知引力常量G,激光的速度为c,则A.木星的质量M B.木星的质量M C.木星的质量M D.根据题目
10、所给条件,可以求出木星的密度,【例3】,答案,解析,分析,题眼,同步卫星,题眼,周期为T,计算中心天体的质量、密度时的两点区别 1.天体半径和卫星的轨道半径 通常把天体看成一个球体,天体的半径指的是球体的半径.卫星的轨道半径指的是卫星围绕天体做圆周运动的圆的半径.卫星的轨道半径大于等于天体的半径. 2.自转周期和公转周期 自转周期是指天体绕自身某轴线运动一周所用的时间,公转周期是指卫星绕中心天体做圆周运动一周所用的时间.自转周期与公转周期一般不相等.,3.过去几千年来,人类对行星的认识与研究仅限于太阳系内,行星“51 peg b”的发现拉开了研究太阳系外行星的序幕.“51 peg b”绕其中心
11、恒星做匀速圆周运动,周期约为4天,轨道半径约为地球绕太阳运动半径的 ,该中心恒星与太阳的质量比约为,答案,解析,A. B.1 C.5 D.10,4.据报道,天文学家新发现了太阳系外的一颗行星.这颗行星的体积是地球的a倍,质量是地球的b倍.已知近地卫星绕地球运动的周期约为T,引力常量为G.则该行星的平均密度为,答案,解析,4,命题点三 卫星运行参量的比较与计算,1.物理量随轨道半径变化的规律,2.极地卫星和近地卫星 (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覆盖. (2)近地卫星是在地球表面附近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
12、,其运行线速度约为7.9 km/s. (3)两种卫星的轨道平面一定通过地球的球心.,(多选) (2015天津理综8) P1、P2为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星s1、s2做匀速圆周运动.图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离r的平方,两条曲线分别表示P1、P2周围的a与r2的反比关系,它们左端点横坐标相同.则 A.P1的平均密度比P2的大 B.P1的“第一宇宙速度”比P2的小 C.s1的向心加速度比s2的大 D.s1的公转周期比s2的大,【例4】,答案,解析,分析,题眼,题眼,行星半径相等,由题图可知两行星半径相同,则体积
13、相同,由aG 可知P1质量大于P2,则P1密度大于P2,故A正确;,第一宇宙速度v ,所以P1的“第一宇宙速度”大于P2,故B错误;,卫星的向心加速度为a ,所以s1的向心加速度大于s2,故C正确;,由 m (Rh)得T ,故s1的公转周期比s2的小,故D错误.,利用万有引力定律解决卫星运动的技巧 1.一个模型 天体(包括卫星)的运动可简化为质点的匀速圆周运动模型. 2.两组公式3.a、v、T均与卫星的质量无关,只由轨道半径和中心天体质量共同决定,所有参量的比较,最终归结到半径的比较.,5.如图,甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做匀速圆周运动,下列说法正确的是 A.甲的
14、向心加速度比乙的小 B.甲的运行周期比乙的小 C.甲的角速度比乙的大 D.甲的线速度比乙的大,答案,解析,6.(多选)据天文学家研究发现,月球正在以每年3.8 cm的“速度”远离地球,地月之间的距离从“刚开始”的约2104 km拉大到目前的约38104 km, 100万年前的古人类看到的月球大小是现在的15倍左右,随着时间推移,月球还会“走”很远,最终离开地球的“视线”,假设地球和月球的质量不变,不考虑其他星球对“地月”系统的影响,已知月球环绕地球运动的周期为27 d(天), 4.36, 3.87,以下说法正确的是 A.随着时间的推移,月球在离开地球“视线”之前的重力势能会缓慢增大 B.月球“
15、刚开始”环绕地球运动的线速度大小约为目前的15倍 C.月球“刚开始”环绕地球运动的周期约为8 hD.月球目前的向心加速度约为“刚开始”的 倍,答案,解析,月球在离开地球“视线”之前要克服万有引力做功,所以重力势能会缓慢增大,A正确.,5,命题点四 卫星变轨问题分析,1.速度:如图所示,设卫星在圆轨道和上运行时的速率分别为v1、v3,在轨道上过A点和B点时速率分别为vA、vB.在A点加速,则vAv1,在B点加速,则v3vB,又因v1v3,故有vAv1v3vB.,2.加速度:因为在A点,卫星只受到万有引力作用, 故不论从轨道还是轨道上经过A点,卫星的加速 度都相同,同理,经过B点加速度也相同. 3
16、.周期:设卫星在、轨道上的运行周期分别 为T1、T2、T3,轨道半径分别为r1、r2(半长轴)、r3,由开普勒第三定律 k可知T1T2T3.,4.机械能:在一个确定的圆(椭圆)轨道上机械能守恒.若卫星在、轨道的机械能分别为E1、E2、E3,则E1E2E3.,(2016天津理综3改编)如图所示,我国发射的“天宫二号”空间实验室已与“神舟十一号”飞船完成对接.假设“天宫二号”与“神舟十一号”都围绕地球做匀速圆周运动,为了实现飞船与空间实验室的对接,下列措施可行的是 A.使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后飞船加速追上空间实验室实现对接 B.使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后空间实验室减速
17、等待飞船实现对接 C.飞船先在比空间实验室半径小的轨道上加速,加速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接 D.飞船先在比空间实验室半径小的轨道上减速,减速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接,【例5】,答案,7.嫦娥三号携带有一台无人月球车,重3吨多,是当时我国设计的最复杂的航天器.如图所示为其飞行轨道示意图,则下列说法正确的是A.嫦娥三号的发射速度应该大于11.2 km/s B.嫦娥三号在环月轨道1上P点的加速度大于在环月轨道2上P点的加速度 C.嫦娥三号在环月轨道2上运行周期比在环月轨道1上运行周期小 D.嫦娥三号在动力下降段中一直处于完全失重状态,答案,解析,在地球
18、表面发射卫星的速度大于11.2 km/s时,卫星将脱离地球束缚,绕太阳运动,故A错误;根据开普勒第三定律 k,由此可知,轨道半径越小,周期越小,故嫦娥三号在环月轨道2上运行周期比在环月轨道1上运行周期小,故C正确; 嫦娥三号在动力下降段中,除了受到重力还受到动力,故不是完全失重状态,故D错误.,8.(多选)某航天飞机在A点从圆形轨道进入椭圆轨道,B为轨道上的一点,如图所示.关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有A.在轨道上经过A的速度小于经过B的速度 B.在轨道上经过A的动能小于在轨道上经过A的动能 C.在轨道上运动的周期小于在轨道上运动的周期 D.在轨道上经过A的加速度小于在轨道上经过A的加
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