(全国通用)2019届高考物理二轮复习专题4万有引力与航天学案.doc
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1、1专题 4 万有引力与航天考题一 天体质量(密度)的估算求解中心天体质量密度的方法1.利用天体表面的重力加速度 g和天体半径 R求解由于 G mg,故天体质量 M .MmR2 gR2G2.利用卫星绕天体做匀速圆周运动求解(1)已知卫星的轨道半径 r和该轨道上的重力加速度 g,根据 mg,得 M ;(2)已知GMmr2 gr2G2卫星线速度 v和轨道半径 r,根据 得 M ;(3)已知卫星运转周期 T和轨道半径GMmr2 mv2r rv2Gr,由 m r得 M ;(4)已知卫星线速度 v和运转周期 T,根据 mv 和GMmr2 4 2T2 4 2r3GT2 GMmr2 2Tr 得 M .vT2
2、v3T2 G3.天体密度的估算一般在质量估算的基础上,利用 M R3进行.43例 1 宇宙中有两颗相距无限远的恒星 S1、 S2,半径均为 R0.图 1分别是两颗恒星周围行星的公转周期 T2与半径 r3的图象,则( )图 1A.恒星 S1的质量大于恒星 S2的质量B.恒星 S1的密度小于恒星 S2的密度C.恒星 S1的第一宇宙速度大于恒星 S2的第一宇宙速度D.距两恒星表面高度相同的行星, S1的行星向心加速度较大解析 两颗恒星周围的行星绕恒星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力, G m r,Mmr2 4 2T2变形得 .故图象的斜率越大,质量越小.故恒星 S1的质量小于恒星 S2的质量.故
3、A错.因T2r3 4 2GM为两颗恒星的半径相等,所以体积相等,故恒星 S1的密度小于恒星 S2的密度,故 B对.由 G m 变形后得第一宇宙速度 v ,即质量越大,第一宇宙速度越大.故恒星 S1的第MmR2 v2R GMR一宇宙速度小于恒星 S2的第一宇宙速度,故 C错.行星向心加速度 a ,行星距两恒星表GMr2面高度相同,故质量越大,加速度越大,故 D错.答案 B变式训练1.地质勘探发现某地区表面的重力加速度发生了较大的变化,怀疑地下有空腔区域.进一步探测发现在地面 P点的正下方有一球形空腔区域储藏有天然气,如图 2所示.假设该地区岩石均匀分布且密度为 ,天然气的密度远小于 ,可忽略不计
4、.如果没有该空腔,地球表面正常的重力加速度大小为 g;由于空腔的存在,现测得 P点处的重力加速度大小为 kg(k1).已知引力常量为 G,球形空腔的球心深度为 d,则此球形空腔的体积是( )3图 2A. B.kgdG kgdGC. D.1 kgdG 1 kgd2G答案 D解析 如果将近地表的球形空腔填满密度为 的岩石,则该地区重力加速度便回到正常值,因此,如果将空腔填满,地面质量为 m的物体重力为 mg,没有填满时是 kmg,故空腔填满后引起的引力为(1 k)mg;由万有引力定律,有:(1 k)mg G ,解得: V ,D Vmd2 1 kgd2G对.2.某行星外围有一圈厚度为 d的发光带(发
5、光的物质),简化为如图 3甲所示模型, R为该行星除发光带以外的半径.现不知发光带是该行星的组成部分还是环绕该行星的卫星群,某科学家做了精确地观测,发现发光带绕行星中心的运行速度与到行星中心的距离 r的关系如图乙所示(图中所标量为已知),则下列说法正确的是( )图 3A.发光带是该行星的组成部分B.该行星的质量 Mv20RGC.行星表面的重力加速度 gv20R4D.该行星的平均密度为 3v20R4 GR d3答案 BC解析 若发光带是该行星的组成部分,则其角速度与行星自转角速度相同,应有 v r , v与 r应成正比,与图不符,因此该发光带不是该行星的组成部分,故 A错误,发光带是环绕该行星的
6、卫星群,由万有引力提供向心力,则有: G 得该行星的质量为: M ;由Mmr2 mv2r v2rG题图知, r R时, v v0,则有: M .故 B正确.当 r R时有 mg m ,得行星表面的重v20RG v20R力加速度 g ,故 C正确.该行星的平均密度为 ,故 D错误,故选v20R M43 R3 3v204 GR2B、C.3.“嫦娥二号”绕月卫星于 2010年 10月 1日 18时 59分 57秒在西昌卫星发射中心发射升空,并获得了圆满成功.“嫦娥二号”新开辟了地月之间的“直航航线” ,即直接发射至地月转移轨道,再进入距月面约 h110 5 m的圆形工作轨道,开始进行科学探测活动.设
7、月球半径为 R,月球表面的重力加速度为 g 月 ,万有引力常量为 G,则下列说法正确的是( )A.由题目条件可知月球的平均密度为3g月4 GRB.“嫦娥二号”在工作轨道上绕月球运行的周期为 2 RG月C.“嫦娥二号”在工作轨道上的绕行速度为 g月 R hD.“嫦娥二号”在工作轨道上运行时的向心加速度为( )2g 月RR h答案 AD解析 在月球表面重力与万有引力相等,由 G mg 月 可得月球质量 M ,据密度公式mMR2 g月 R2G可得月球密度 ,故 A正确;根据万有引力提供圆周运动向心力有 GMVg月 R2G43 R3 3g月4 GR m(R h) ,可得周期 T ,故 B错误;根据万有
8、MmR h2 4 2T2 4 2R h3GM 4 2R h3g月 R2引力提供圆周运动向心力 G m 可得“嫦娥二号 ”绕行速度为 v mMR h2 v2R h GMR h,故 C错误;根据万有引力提供圆周运动向心力 G ma可得“嫦娥二号”在g月 R2R h mMR h25工作轨道上的向心加速度 a ( )2g 月 ,故 D正确.GMR h2 RR h考题二 人造卫星问题解答卫星问题的三个关键点1.根据 G F 向 m mr 2 mr ma,推导、记忆 v 、 、 T Mmr2 v2r 4 2T2 GMr GMr3、 a 等公式.4 2r3GM GMr22.理解掌握第一宇宙速度的意义、求法及
9、数值、单位.3.灵活应用同步卫星的特点,注意同步卫星与地球赤道上物体的运动规律的区别与联系.例 2 为“照亮”嫦娥四号“驾临”月球背面之路,一颗承载地月中转通信任务的中继卫星将在嫦娥四号发射前半年进入到地月拉格朗日 L2点.如图 4所示,在该点,地球、月球和中继卫星位于同一直线上,且中继卫星绕地球做圆周运动的轨道周期与月球绕地球做圆周运动的轨道周期相同,则( )图 4A.中继卫星做圆周运动的向心力由地球和月球的引力共同提供B.中继卫星的线速度大小小于月球的线速度大小C.中继卫星的加速度大小大于月球的加速度大小D.在地面发射中继卫星的速度应大于第二宇宙速度解析 卫星的向心力由月球和地球引力的合力
10、提供,则 A正确.卫星与月球绕地球同步运动,角速度相等,根据 v r ,知卫星的线速度大于月球的线速度.故 B错误;根据 a r 2知,卫星的向心加速度大于月球的向心加速度.故 C正确;在地面发射中继卫星的速度应小于第二宇宙速度,则 D错误.答案 AC6变式训练4.(2016全国丙卷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 B解析 开普勒在天文观测数据的基础
11、上总结出了开普勒天体运动三定律,找出了行星运动的规律,而牛顿发现了万有引力定律.5.水星或金星运行到地球和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星凌日”.已知地球的公转周期为 365天,若将水星、金星和地球的公转轨道视为同一平面内的圆轨道,理论计算得到水星相邻两次凌日的时间间隔为 116天,金星相邻两次凌日的时间间隔为 584天,则下列判断合理的是( )A.地球的公转周期大约是水星的 2倍B.地球的公转周期大约是金星的 1.6倍C.金星的轨道半径大约是水星的 3倍D.实际上水星、金星和地球的公转轨道平面存在一定的夹角,所以水星或金星相邻两次凌日的实际时间间隔均大于题干所给数据答
12、案 BD解析 水星相邻两次凌日的时间间隔为 t116 天,设水星的周期为 T1,则有:t t2,代入数据解得 T188 天,可知地球公转周期大约是水星的 4倍,故 A错2T1 2T2误;金星相邻两次凌日的时间间隔为 584天,设金星的周期为 T3,则有:t t2,代入数据解得 T3225 天,可知地球的公转周期大约是金星的 1.6倍,2T3 2T2故 B正确;根据 G mr( )2,得 r ,因为水星的公转周期大约是金星的 0.4倍,Mmr2 2T 3GMT24 2则水星的轨道半径大约是金星的 0.5倍,故 C错误;由所给资料,若运行轨道平面不存在夹角,那么行星凌日间隔时间会与理论时间一致,而
13、实际与理论不同,故运行轨道平面必然存在夹角,故 D正确.考题三 双星与多星问题1.双星问题的模型构建7对于做匀速圆周运动的双星问题,双星的角速度(周期)以及向心力大小相等,基本方程式为G M1r1 2 M2r2 2,式中 L表示双星间的距离, r1, r2分别表示两颗星的轨道半径,M1M2L2L r1 r2.2.做匀速圆周运动的双星问题中需要注意的几个关键点(1)双星绕它们连线上的某点做匀速圆周运动,两星轨道半径之和与两星距离相等;(2)双星做匀速圆周运动的角速度必相等,因此周期也必然相等;(3)双星做匀速圆周运动的向心力由双星间相互作用的万有引力提供,大小相等;(4)列式时须注意,万有引力定
14、律表达式中的 r表示双星间的距离,而不是轨道半径(双星系统中两颗星的轨道半径一般不同).抓住以上四个“相等” ,即向心力、角速度、周期相等,轨道半径之和与两星距离相等,即可顺利求解此类问题.例 3 天体 A和 B组成双星系统,围绕两球心连线上的某点做匀速圆周运动的周期均为 T.天体 A、 B的半径之比为 21,两天体球心之间的距离为 R,且 R远大于两天体的半径.忽略天体的自转,天体 A、 B表面重力加速度之比为 41,引力常量为 G,求 A天体的质量.思维规范流程对 A、 B分别列牛顿第二定律表达式对 A: G M1 R1 M1M2R2 4 2T2对 B: G M2 R2 M1M2R2 4
15、2T2轨道半径与两天体之间关系 R1 R2 R 在 A、 B表面:FB G对 A:4 mg GM1m2r2对 B: mg GM2mr2结论 得 M1 64 2R317GT2每式各 2分变式训练6.美国在 2016年 2月 11日宣布“探测到引力波的存在”.天文学家通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在,证实了 GW150914是一个 36倍太阳质量的黑洞和一个 29倍太阳质量的黑洞合并事件.假设这两个黑洞绕它们连线上的某点做圆周运动,且这两个黑洞的间距缓慢减小.若该黑洞系统在运动过程中各自质量不变且不受其他星系的影响,则关8于这两个黑洞的运动,下列说法正确的是( )A.这两个黑洞运行
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