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时间:2020-12-20
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1、最新物理万有引力与航天练习一、高中物理精讲专题测试万有引力与航天1.一宇航员在某未知星球的表面上做平抛运动实验:在离地面h高处让小球以某一初速度水平抛出,他测出小球落地点与抛出点的水平距离为x和落地时间t,又已知该星球的半径为R,己知万有引力常量为G,求:(1)小球抛出的初速度vo(2)该星球表面的重力加速度g(3)该星球的质量M(4)该星球的第一宇宙速度v(最后结果必须用题中己知物理量表示)【答案】(1)v0=x/t(2)g=2h/t2(3)2hR2/(Gt2)(4)2hRt【解析】(1)小球做平抛运动,在水平方向:x=vt,解得从抛出到落地时间为:v0=x/t
2、(2)小球做平抛运动时在竖直方向上有:1h=gt2,2解得该星球表面的重力加速度为:g=2h/t2;(3)设地球的质量为M,静止在地面上的物体质量为m,由万有引力等于物体的重力得:mg=GMmR2所以该星球的质量为:M=gR2=2hR2/(Gt2);G(4)设有一颗质量为m的近地卫星绕地球作匀速圆周运动,速率为v,由牛顿第二定律得:GMmmv2R2R重力等于万有引力,即mg=GMmR2,解得该星球的第一宇宙速度为:v2hRgRt2.“嫦娥一号”的成功发射,为实现中华民族几千年的奔月梦想迈出了重要的一步.已知“嫦娥一号”绕月飞行轨道近似为圆形,距月球表面高度为H,飞
3、行周期为T,月球的半径为R,引力常量为G.求:(1)嫦“娥一号”绕月飞行时的线速度大小;(2)月球的质量;(3)若发射一颗绕月球表面做匀速圆周运动的飞船,则其绕月运行的线速度应为多大.【答案】(1)2RH(2)42RH32RHRH(3)TGT2TR【解析】2π(RH)(1)“嫦娥一号”绕月飞行时的线速度大小v1.T(2)设月球质量为M.“嫦娥一号”的质量为m.Mm2根据牛二定律得Gm4π(RH)(RH)2T223解得M4π(RH).GT2(3)设绕月飞船运行的线速度为V,飞船质量为Mm0V2又R2Rm0,则Gm023M4π(RH).GT2联立得V2πRHRHTR3
4、.某星球半径为R6106m,假设该星球表面上有一倾角为30的固定斜面体,一质量为m1kg的小物块在力F作用下从静止开始沿斜面向上运动,力F始终与斜面平行,如图甲所示.已知小物块和斜面间的动摩擦因数3,力F随位移x变化的规律3如图乙所示(取沿斜面向上为正方向).已知小物块运动12m时速度恰好为零,万有引力常量G6.671011N?m2/kg2,求(计算结果均保留一位有效数字)(1)该星球表面上的重力加速度g的大小;(2)该星球的平均密度.【答案】g6m/s2,【解析】【分析】【详解】(1)对物块受力分析如图所示;假设该星球表面的重力加速度为g,根据动能定理,小物块在
5、力F1作用过程中有:F1s1fs1mgs1sin1mv202NmgcosfN小物块在力F2作用过程中有:F2s2fs2mgs2sin01mv22由题图可知:F115N,s16?m;F23?N,s26?m整理可以得到:(2)根据万有引力等于重力:,则:,,代入数据得4.如图所示,宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上P点沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜面的倾角为α,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:(1)该星球表面的重力加速度;(2)该星球的密度;(3)该星球的第一宇宙速度v;(4)人造卫星绕该星球表面做匀速圆周
6、运动的最小周期T.2v0tan3v0tan;(3)2v0RtanaRt【答案】(1);(2)t;(4)2t2GRtv0tan【解析】【分析】【详解】(1)小球落在斜面上,根据平抛运动的规律可得:y1gt22gttanαv0t2v0x解得该星球表面的重力加速度:2v0tanαgt(2)物体绕星球表面做匀速圆周运动时万有引力提供向心力,则有:GMmR2则该星球的质量:mggR2MG该星球的密度:M3g3v0tanα4R34GR2GRt3(3)根据万有引力提供向心力得:GMmmv2R2R该星球的第一宙速度为:GM2v0RtanavgRRt(4)人造卫星绕该星球表面做匀
7、速圆周运动时,运行周期最小,则有:2RTv所以:T2Rt2Rtv0Rtanαv0tan点睛:处理平抛运动的思路就是分解.重力加速度g是天体运动研究和天体表面宏观物体运动研究联系的物理量.5.宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上P点,沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡另一点Q上,斜坡的倾角α,已知该星球的半径为R,引力43常量为G,求该星球的密度(已知球的体积公式是V=πR).3【答案】3V0tan2RGt【解析】试题分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据平抛运动的规律求出星球表面的重力加速度.根据
8、万有引力等
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