高中物理万有引力定律在天文学上的应用练习2人教版必修2.doc

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1、高一物理第六章随堂练习班别姓名学号完成情况第六章万有引力定律第一、二、三节1、下列有关万有引力定律的说法正确的是:()A、万有引力定律是伽利略发现的B、万有引力定律只是严格适用于两物体之间C、两物体引力大小与质量成正比,与两物体距离平方成反比D、引力常量G是一个比例常量,没有单位2、设想把物体放在地球的中心,则物体与地球间的万有引力是()A、零B、无穷大C、无法确定3、如图所示,r远大于两球的半径,但两球半径不能忽略,而球的质量分布均匀,大小分别为m1与m2,则两球间万有引力大小:()rA、等于GB、小于GC、大于GD、合力为零4、要使两物体间的万有引力减小到原来的1/4,下列办法可采用的是(

2、)A、使两物体的质量各减小一半,距离不变B、使其中一个物体的质量减小到原来的1/4,距离不变C、使两物体间的距离增为原来的2倍,质量不变D、距离和质量都减为原来的1/45、古人把天体运动看得很神对,认为天体的运动必然是最完善、和谐的运动,后来仔细研究了第谷的观察资料,经过4年多的刻苦计算,最后终于发现:所有行星绕太阳运动的轨道都是,太阳处在位置上,所有行星轨道的跟的比值都相等。6、甲物体的质量是乙物体的质量的4倍,当甲对乙的吸引力是F时,乙对甲的吸引力是。7、两个物体相距4×103m时相互吸引力是F,那么当它们相距2×103m时,相互吸引力是。8、地球表面附近的重力加速度为g,地球半径为R,则

3、可算出地球的质量为。9、已知地面的重力加速度是g,距地面高度等于半径处的重力加速度是。第4页共4页10、地球半径为6.4×1014Km,地面附近g=10m/s2,则地球的质量是多大?若地面某高度处重力加速度g1=6.4m/s2,则此处有多高?第四节万有引力定律在天文学上的应用1、若已知某行星绕太阳公转的半径为r,周期为T,万有引力常量为G,则由此可求出:()A、此行星的质量B、太阳的质量C、此行星的密度D、太阳的密度2、下列说法中正确的是:()A、海王星和冥王星是从们依据万有引力定律计算的轨道而发现的B、天王星是人们依据万有引力定律计算的轨道而发现的C、天王星的运行轨道偏离根据万有引力定律计算

4、出来的轨道,其原因是由于天王星受到轨道外面其他行星的吸引作用。D、以上均不正确3、一艘宇宙飞船绕一个不知名的行星表面飞行,要测定该行星的密度,仅仅只需测定:()A、飞船运行周期B、飞船环绕半径C、行星的半径D、飞船运行速度4、一个半径比地球经地球大2倍,质量是地球36倍的行星,它的表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的:()A、3倍B、4倍C、6倍D、18倍5、月亮绕地球转动的周期为T=2.3×106s,地球和月球中心间距离r=3.84×108m,则可知地球的质量M==kg(万有引力常量为G),若地球半径为R,则其密度为ρ=(式子表示)第4页共4页6、两个行星的质量分别为m1,m2,绕太阳运

5、行的轨道半径之比r1:r2=1:4,若它们只受太阳的万有引力作用,则这两个行星的向心加速度之比是,周期之比为。7、密封舱在离月球表面112km的空中圆形轨道运行,周期是120.5min,月球的半径是1740km。根据这些数据计算月球的质量和平均密度。第五节人造卫星,宇宙速度1、造卫星环绕地球做匀速圆周运动时,下面说法中正确的是:()A、卫星的速度一定等于或大于7.9m/sB、在卫星中用弹簧秤称物体,读数为零C、在卫星中仍可以用天平测物体质量D、以上说法均不成立2、已知火星的半径是地球半径的一半,火星的质量是地球的1/9,下面说法中错误的是:()A、火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的4/

6、9B、环绕火星的近地卫星运行速度是地球上第一宇宙速度的2/3。C、火星上以同样的高度和初速平抛同一物体,其水平射程为地球上的1.5倍D、火星的近地卫星的运动周期是地球近地卫星的运行周期的倍3、星球的密度相同,但它表面处的重力加速度是地面上重力加速度的4倍,则该星球的质量将是地球质量的:A、1/4倍B、4倍C、16倍D、64倍第4页共4页4、一艘宇宙飞船在一个星球表面附近做圆形轨道环绕飞行,宇航员要估测该星球的密度,只需要:()A、测定飞船的环境半径B、测定行星的质量C、测定飞船的环绕周期D、测定飞船的环绕速度5、航天飞机中的物体处于失重状态,是指这个物体:()A、不受地球的吸引力B、地球吸引力

7、和向心力平衡C、受的向心力和离心力平衡D、对支持它的物体的压力为零6、火星的半径约为地球半径的一半,火星的质量约为地球质量的1/0。地球上质量为50kg的人,如果到了火星上去,他的重力将是。7、两颗卫星a和b绕地球做匀速度圆周运动,已知地球半径为R0,a卫星离地面高度为R0,b卫星离地面高度为3R0,则a、b两卫星运动周期之比Ta:Tb=。8、卫星在距离地面高度h=1850km高处的圆形轨道上运行

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