2013届高考物理第一轮考点总复习1

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1、曲线运动万有引力定律5人造卫星宇宙速度第四章1一、人造卫星1.牛顿的设想:当物体抛出的速度足够大时,物体将会围绕地球旋转而不再落回地面,成为一颗绕地球转动的卫星.22.原理:卫星绕地球转动时,提供向心力,即===,其中r为卫星到地心的距离.3.同步卫星:又称静止卫星,周期、角速度与地球自转的周期、角速度相同,所有的同步卫星T=24h.万有引力3二、宇宙速度1.第一宇宙速度:v1=7.9km/s,理论上人造卫星的最小的发射速度,以此速度发射的人造卫星近地面运行,轨道半径为地球半径.同时,该速度又是最大环绕速度.2.第二宇宙速度:v2=11.2km/s,以此速度发射的人造卫星摆脱地

2、球的吸引,成为绕太阳转动的人造天体,因此又称为脱离速度.3.第三宇宙速度:v3=16.7km/s,以此速度发射的人造卫星摆脱太阳的吸引,因此又称为逃逸速度.4学会建立天体匀速圆周运动模型1997年8月26日,在日本举行的国际学术交流会上,德国MaxPlank学会的一个研究组宣布了他们的研究成果:银河系的中心可能存在一个“大黑洞”.黑洞是某些天体的最后演变结果.5(1)根据长期观测发现,距离某“黑洞”r=6.0×1012m的另一个星体(设其质量为m2)以v=2.0×106m/s的速度绕“黑洞”旋转,求该“黑洞”的质量m1.(结果要求保留两位有效数字.)(2)根据天体物理学知识,物

3、体从某天体上的逃逸速度公式为     ,其中引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2.其中M为天体质量,R为天体的半径,且已知逃逸速度大于真空中光速的天体叫“黑洞”,请估算(1)中“黑洞”可能的最大半径.(结果要求保留一位有效数字.)6该题中情景属于天体围绕“黑洞”做匀速圆周运动,其向心力由“黑洞”对天体的万有引力提供.(1)根据万有引力定律有:,得m1=,代入数据得m1=3.6×1035kg.7(2)设黑洞的可能半径为R,质量为m1,依题意,应满足c<,因此R<,黑洞可能的最大半径Rmax=.处理天体运动问题时,往往需要建立匀速圆周运动模型:做匀速圆周运动的对象、质点

4、运行轨道半径、圆心位置及向心力来源等.8在神舟七号上,翟志刚整个出舱活动持续时间25分23秒,此时神舟七号在离地高度为H=3.4×105m的圆轨道上,求在这段时间内航天员绕行地球多少角度?(地球半径为R=6.37×106m,重力加速度g取10m/s2).910全面、准确理解第一宇宙速度的物理意义1990年3月,中国紫金山天文台将1965年9月20日发现的第2752号小行星命名为“吴健雄星”,其直径2R2=32km.如果该小行星的密度与地球的密度相同,则对该小行星而言,第一宇宙速度为多少?(已知地球的半径为R1=6400km,地球的第一宇宙速度v1=8km/s)11设地球和“吴健

5、雄星”的质量分别为M1、M2,由于两个星球密度相等,故有:,得设星球第一宇宙速度为v,根据万有引力定律和牛顿运动定律得:,得12地球和吴健雄星的第一宇宙速度之比为:因此吴健雄星的第一宇宙速度为:人造卫星的第一宇宙速度即为卫星贴近地球表面近地运行的最大速度.应用时可将该定义迁移应用于其他星体的第一宇宙速度.13“嫦娥二号”卫星于2010年10月1日发射,它的绕月飞行轨道由“嫦娥一号”时的200公里高度降低到了100公里.如果“嫦娥二号”卫星在近地点600km处通过发动机短时点火,实施变轨.变轨后卫星从远地点高度12万余公里的椭圆轨道进入远地点高度37万余公里的椭圆轨道,直接奔向月

6、球.则卫星在近地点变轨后的运行速度()A.小于7.9km/sB.大于7.9km/s,小于11.2km/sC.大于11.2km/sD.大于11.2km/s,小于16.7km/s147.9km/s是第一宇宙速度,是卫星在地面附近做匀速圆周运动所具有的线速度.当卫星进入地面附近的轨道速度大于7.9km/s而小于11.2km/s时,卫星将沿椭圆轨道运行,当卫星的速度等于或大于11.2km/s时就会脱离地球的吸引,不再绕地球运行,11.2km/s被称为第二宇宙速度.“嫦娥二号”变轨后仍沿椭圆轨道绕地球运动,故B正确.15有关地球同步卫星的计算我国发射的亚洲一号通信卫星的质量为m,如果地球

7、半径为R,自转角速度为ω,地球表面重力加速度为g,则关于亚洲一号卫星的说法中错误的是()A.距地面高h=B.轨道速度v=C.受到地球引力为mgD.受到地球引力为16由万有引力提供向心力,则,又GM=gR2,解得h=-R,A正确;由v=ω(R+h)得,v=,B正确;由         和及GM=gR2得F=,D正确;17设同步卫星所在处重力加速度为g′,则有mg′=,而地球上的物体,有mg=,因此,同步卫星受地球引力的大小为mg′<mg,C错.选C.要熟练掌握各个物理量与轨道半径的关系.18下

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