高中物理试卷分类汇编物理万有引力与航天(及答案).docx

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1、高中物理试卷分类汇编物理万有引力与航天(及答案)一、高中物理精讲专题测试万有引力与航天1.a、b两颗卫星均在赤道正上方绕地球做匀速圆周运动,a为近地卫星,b卫星离地面高度为3R,己知地球半径为R,表面的重力加速度为g,试求:(1)a、b两颗卫星周期分别是多少?(2)a、b两颗卫星速度之比是多少?(3)若某吋刻两卫星正好同时通过赤道同--点的正上方,则至少经过多长时间两卫星相距最远?【答案】(1)2R,16R(2)速度之比为2;8Rgg7g【解析】【分析】根据近地卫星重力等于万有引力求得地球质量,然后根据万有引力做向心力求得运动周期;卫星做匀速圆

2、周运动,根据万有引力做向心力求得两颗卫星速度之比;由根据相距最远时相差半个圆周求解;解:(1)卫星做匀速圆周运动,F引F向,对地面上的物体由黄金代换式GMmmgR2GMm42a卫星R2mTa2R解得Ta2Rgb卫星GMmm42·4R(4R)2Tb2解得Tb16Rg(2)卫星做匀速圆周运动,F引F向,GMmmva2a卫星R2R解得vaGMRb卫星b卫星GMmmv2(4R)24R解得vbGM4RVa2所以Vb22(3)最远的条件TaTb解得t8R7g2.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

3、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,引力常量为G,求该星球的密度(已知球的体积公式是4V=33).πR【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.根据万有引力等于重力求出星球的质量,结合密度的公式求出星球的密度.设该星球表现的重力加速度为g,根据平抛运动规律:水平方向:xv0t竖直方向:y1gt22平抛位移与水平方向的夹角的正切值y1gt22tanv0tx得:g2v0tant设该星球质量M,对该星球表现质量为

4、1GMm1gR2m的物体有R2m1g,解得MG由V4R3,得:M3v0tan3V2RGt3.用弹簧秤可以称量一个相对于地球静止的小物体m所受的重力,称量结果随地理位置的变化可能会有所不同。已知地球质量为M,自转周期为T,万有引力常量为G.将地球视为半径为R、质量均匀分布的球体。(1)求在地球北极地面称量时弹簧秤的读数F0,及在北极上空高出地面0.1R处称量时弹簧秤的读数F1;(2)求在赤道地面称量时弹簧秤的读数F2;(3)事实上地球更接近一个椭球体,如图所示。如果把小物体放在北纬40°的地球表面上,请定性画出小物体的受力分析图,并画出合力。【答

5、案】(1)F0GMmGMmMm42RR2F12(2)F2G2m2R0.1RRT(3)【解析】【详解】(1)在地球北极,不考虑地球自转,则弹簧秤称得的重力则为其万有引力,有:GmMF0R2GmM在北极上空高处地面0.1R处弹簧秤的读数为:F1(R0.1R)2;(2)在赤道地面上,重力向向心力之和等于万有引力,故称量时弹簧秤的读数为:GmM42RmF2T2R2(3)如图所示4.在月球表面上沿竖直方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落回抛出点,已知该月球半径为R,万有引力常量为G,月球质量分布均匀。求:(1)月球的密度;(2)月球的第一宇宙

6、速度。【答案】(1)3v02v0R(2)vt2RGt【解析】【详解】(1)根据竖直上抛运动的特点可知:v01gt02所以:g=2v0t设月球的半径为R,月球的质量为M,则:GMmmgR2体积与质量的关系:MV4R3·3联立得:3v02RGt(2)由万有引力提供向心力得GMmmv2R2R解得;v2v0Rt综上所述本题答案是:(13v02v0R)(2)v2RGtt【点睛】会利用万有引力定律提供向心力求中心天体的密度,并知道第一宇宙速度等于vgR。5.2016年2月11日,美国“激光干涉引力波天文台”(LIGO)团队向全世界宣布发现了引力波,这个引力

7、波来自于距离地球13亿光年之外一个双黑洞系统的合并.已知光在真空中传播的速度为c,太阳的质量为M0,万有引力常量为G.(1)两个黑洞的质量分别为太阳质量的26倍和39倍,合并后为太阳质量的62倍.利用所学知识,求此次合并所释放的能量.(2)黑洞密度极大,质量极大,半径很小,以最快速度传播的光都不能逃离它的引力,因此我们无法通过光学观测直接确定黑洞的存在.假定黑洞为一个质量分布均匀的球形天体.a.因为黑洞对其他天体具有强大的引力影响,我们可以通过其他天体的运动来推测黑洞的存在.天文学家观测到,有一质量很小的恒星独自在宇宙中做周期为T

8、,半径为r0的匀速圆周运动.由此推测,圆周轨道的中心可能有个黑洞.利用所学知识求此黑洞的质量M;b.严格解决黑洞问题需要利用广义相对论的知识,但早在

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