高考物理万有引力定律的应用的技巧及练习题及练习题(含答案)含解析.docx

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1、高考物理万有引力定律的应用的技巧及练习题及练习题(含答案)含解析一、高中物理精讲专题测试万有引力定律的应用1.“天宫一号”是我国自主研发的目标飞行器,是中国空间实验室的雏形.2013年6月,“神舟十号”与“天宫一号”成功对接,6月20日3位航天员为全国中学生上了一节生动的物理课.已知“天宫一号”飞行器运行周期T,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,“天宫一号”环绕地球做匀速圆周运动,万有引力常量为G.求:(1)地球的密度;(2)地球的第一宇宙速度v;(3)天“宫一号”距离地球表面的高度.【答案】(1)3g(2)vgR(3)h3gT2

2、R2R4GR42【解析】(1)在地球表面重力与万有引力相等:Mmmg,GR2MM地球密度:V4R33解得:3g4GR(2)第一宇宙速度是近地卫星运行的速度,mgmv2RvgR(3)天宫一号的轨道半径rRh,Mmh42据万有引力提供圆周运动向心力有:G2mR2,RhT解得:h3gT2R2R242.已知某半径与地球相等的星球的第一宇宙速度是地球的1倍.地球表面的重力加速度2为g.在这个星球上用细线把小球悬挂在墙壁上的钉子O上,小球绕悬点O在竖直平面内做圆周运动.小球质量为m,绳长为L,悬点距地面高度为H.小球运动至最低点时,绳恰被拉断

3、,小球着地时水平位移为S求:(1)星球表面的重力加速度?(2)细线刚被拉断时,小球抛出的速度多大?(3)细线所能承受的最大拉力?【答案】1(2)v0s2g01s2(1)g星=g04HL(3)T[1]mg0442(HL)L【解析】【分析】【详解】(1)由万有引力等于向心力可知Mmv2GR2mRGMmmgR2v2可得gR则g星=1g04(2)由平抛运动的规律:HL1g星t22sv0t解得v0s2g04HLv2(3)由牛顿定律,在最低点时:Tmg星=mL1s2解得:T1mg042(HL)L【点睛】本题考查了万有引力定律、圆周运动和平抛运动的综合,联

4、系三个问题的物理量是重力加速度g0;知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律和圆周运动向心力的来源是解决本题的关键.3.2019年3月3日,中国探月工程总设计师吴伟仁宣布中国探月工程“三步走”即将收官,我国对月球的探索将进人新的征程。若近似认为月球绕地球作匀速圆周运动,地球绕太阳也作匀速圆周运动,它们的绕行方向一致且轨道在同一平面内。(1)已知地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,月心地心间的距离为r,求月球绕地球一周的时间Tm;(2)如图是相继两次满月时,月球、地球和太阳相对位置的示意图。已知月球绕地球运动一周的时间Tm=27.4d,

5、地球绕太阳运动的周期Te=365d,求地球上的观察者相继两次看到满月满月的时间间隔t。【答案】(1)T2r3(2)29.6mgR2【解析】【详解】(1)设地球的质量为M,月球的质量为m,地球对月球的万有引力提供月球的向心力,则GMm22mrr2Tm地球表面的物体受到的万有引力约等于重力,则GMm0m0gR2Tmr3解得2gR2(2)相继两次满月有,月球绕地心转过的弧度比地球绕日心转过的弧度多2,即mt2et而2mTm2eTe解得t29.6天4.为了测量某行星的质量和半径,宇航员记录了登陆舱在该行星表面做圆周运动的周期T,登陆舱在行星表面着陆

6、后,用弹簧测力计称量一个质量为m的砝码,读数为F.已知引力常量为G.求该行星的半径R和质量M。【答案】;【解析】【详解】在星球表面时用弹簧测力计称量一个质量为m的砝码,读数为F,则知登陆舱在该行星表面做圆周运动的周期T,则知结合以上两个公式可以求解出星球的半径为根据万有引力提供向心力可求得解得:综上所述本题答案是:;【点睛】登陆舱在该行星表面做圆周运动,根据牛顿第二定律列式;在星球表面,用弹簧称称量一个质量为m的砝码读数为F,根据重力等于万有引力列式;联立求解出质量和半径;5.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

7、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。【答案】(1)F0MmGMm2(2)F2Mm42RG2F1GmRR0.1RR2T2(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

8、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

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