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时间:2020-12-20
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1、高考物理万有引力与航天(一)解题方法和技巧及练习题及解析一、高中物理精讲专题测试万有引力与航天1.中国计划在2017年实现返回式月球软着陆器对月球进行科学探测,宇航员在月球上着陆后,自高h处以初速度v0水平抛出一小球,测出水平射程为L(这时月球表面可以看作是平坦的),已知月球半径为R,万有引力常量为G,求:(1)月球表面处的重力加速度及月球的质量M月;(2)如果要在月球上发射一颗绕月球运行的卫星,所需的最小发射速度为多大?(3)当着陆器绕距月球表面高H的轨道上运动时,着陆器环绕月球运动的周期是多少?【答案】(12hV02R2(2)V02hR(3L(RH)
2、2(RH))M)ThGL2LRV0【解析】【详解】(1)由平抛运动的规律可得:h1gt22Lv0tg2hv02L2由GMmmgR22hv02R2MGL2(2)GMRGv02hRv1LR(3)万有引力提供向心力,则GMm2mRH22TRH解得:LRH2RHThRv02.“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
3、绕月运行的线速度应为多大.【答案】(1)2RH(2)42RH32RHRH(3)TGT2TR【解析】(1)“嫦娥一号”绕月飞行时的线速度大小2π(RH).v1T(2)设月球质量为M.“嫦娥一号”的质量为m.2根据牛二定律得GMmm4π(RH)(RH)2T223解得M4π(RH).GT2Mm02V(3)设绕月飞船运行的线速度为V,飞船质量为m0,则GR2m0R又23M4π(R2H).GT联立得V2πRHRHTR3.从在某星球表面一倾角为的山坡上以初速度v0平抛一物体,经时间t该物体落到山坡上.已知该星球的半径为R,一切阻力不计,引力常量为G,求:(1)该星
4、球表面的重力加速度的大小g(2)该星球的质量M.【答案】(1)2v0tan(2)2v0R2tantGt【解析】【分析】(1)物体做平抛运动,应用平抛运动规律可以求出重力加速度.(2)物体在小球的表面受到的万有引力等于物体的重力,由此即可求出.【详解】(1)物体做平抛运动,水平方向:xv0t,竖直方向:y1gt22ygt由几何关系可知:tan2v0x解得:g2v0tant(2)星球表面的物体受到的重力等于万有引力,即:GMmmgR2可得:MgR22v0R2tanGGt【点睛】本题是一道万有引力定律应用与运动学相结合的综合题,考查了求重力加速度、星球自转的周
5、期,应用平抛运动规律与万有引力公式、牛顿第二定律可以解题;解题时要注意“黄金代换”的应用.4.2018年11月,我国成功发射第41颗北斗导航卫星,被称为“最强北斗”。这颗卫星是地球同步卫星,其运行周期与地球的自转周期T相同。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,求该卫星的轨道半径r。【答案】r3R2gT242【解析】【分析】根据万有引力充当向心力即可求出轨道半径大小。【详解】质量为m的北斗地球同步卫星绕地球做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有:GMm=m42r;r2T2在地球表面:GMm1m1gR2联立解得:r3GMT23R2gT242425.
6、“嫦娥一号”在西昌卫星发射中心发射升空,准确进入预定轨道.随后,“嫦娥一号”经过变轨和制动成功进入环月轨道.如图所示,阴影部分表示月球,设想飞船在圆形轨道Ⅰ上作匀速圆周运动,在圆轨道Ⅰ上飞行n圈所用时间为t,到达A点时经过暂短的点火变速,进入椭圆轨道Ⅱ,在到达轨道Ⅱ近月点B点时再次点火变速,进入近月圆形轨道Ⅲ,而后飞船在轨道Ⅲ上绕月球作匀速圆周运动,在圆轨道Ⅲ上飞行n圈所用时间为.不考虑其它星体对飞船的影响,求:(1)月球的平均密度是多少?(2)如果在Ⅰ、Ⅲ轨道上有两只飞船,它们绕月球飞行方向相同,某时刻两飞船相距最近(两飞船在月球球心的同侧,且两飞船与
7、月球球心在同一直线上),则经过多长时间,他们又会相距最近?2mt【答案】(1)192n;(2)t1,2,3)(mGt27n【解析】试题分析:(1)在圆轨道Ⅲ上的周期:T3t,由万有引力提供向心力有:8nGMmm22RR2T又:M433192n2.R,联立得:GT32Gt23(2)设飞船在轨道I上的角速度为1、在轨道III上的角速度为23,有:1T1所以32设飞飞船再经过t时间相距最近,有:3t﹣1t2m所以有:T3tmtm,,).(7n123考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系【名师点睛】本题主要考查万有引力定律的应用,开普勒定律的应用.同时根据万有
8、引力提供向心力列式计算.6.在物理学中,常常用等效替代、类比、微小量放大等方法来
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