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时间:2020-12-20
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1、高中物理万有引力与航天常见题型及答题技巧及练习题(含答案)含解析一、高中物理精讲专题测试万有引力与航天1.载人登月计划是我国的“探月工程”计划中实质性的目标.假设宇航员登上月球后,以初速度v0竖直向上抛出一小球,测出小球从抛出到落回原处所需的时间为t.已知引力常量为G,月球的半径为R,不考虑月球自转的影响,求:(1)月球表面的重力加速度大小g月;(2)月球的质量M;(3)飞船贴近月球表面绕月球做匀速圆周运动的周期T.【答案】(1)2v0;(2)2R2v0;(3)2RttGt2v0【解析】【详解】(1)小球在月球表面上做竖直上抛运动,有2
2、v0tg月月球表面的重力加速度大小g月2v0t(2)假设月球表面一物体质量为m,有MmGR2=mg月月球的质量M2R2v0Gt(3)飞船贴近月球表面做匀速圆周运动,有Mm2m2GRR2T飞船贴近月球表面绕月球做匀速圆周运动的周期RtT22v02.如图所示是一种测量重力加速度g的装置。在某星球上,将真空长直管沿竖直方向放置,管内小球以某一初速度自O点竖直上抛,经t时间上升到最高点,OP间的距离为h,已知引力常量为G,星球的半径为R;求:(1)该星球表面的重力加速度g;(2)该星球的质量M;(3)该星球的第一宇宙速度v1。2h
3、(2)2hR22hR【答案】(1)gGt2(3)t2t【解析】(1)由竖直上抛运动规律得:t上=t下=t由自由落体运动规律:h1gt22g2ht2(2)在地表附近:GMmmgR2MgR22hR2GGt22(3)由万有引力提供卫星圆周运动向心力得:GMmmv1R2RGM2hRv1Rt点睛:本题借助于竖直上抛求解重力加速度,并利用地球表面的重力与万有引力的关系求星球的质量。3.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
4、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:y1gt22gttanαxv0t2v0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:GMmR2mg则该星球的质量:gR2MG该星球的密度:M3g3v0
5、tanα4R34GR2GRt3(3)根据万有引力提供向心力得:2GMmmvR2R该星球的第一宙速度为:GM2v0RtanavgRRt(4)人造卫星绕该星球表面做匀速圆周运动时,运行周期最小,则有:2RTv所以:tRtT2R2v0Rtanαv0tan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.4.我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,经过一系列过程,在离月球表面高为h处悬停,即相对月球静止.关闭发动机后,探测器自由下落,落到月球表面时的速度大小为v,已知万有引力常量为G,月球半
6、径为R,hR,忽略月球自转,求:(1)月球表面的重力加速度g0;(2)月球的质量M;(3)假如你站在月球表面,将某小球水平抛出,你会发现,抛出时的速度越大,小球落回到月球表面的落点就越远.所以,可以设想,如果速度足够大,小球就不再落回月球表面,它将绕月球做半径为R的匀速圆周运动,成为月球的卫星.则这个抛出速度v1至少为多大?【答案】(1)g0v2v2R2v2R(2)M(3)v12h2h2hG【解析】(1)根据自由落体运动规律v22g0h,解得g0v22h(2)在月球表面,设探测器的质量为m,万有引力等于重力,GMmmg0,解得月球R2v
7、2R2质量M2hG(3)设小球质量为m',抛出时的速度v1即为小球做圆周运动的环绕速度万有引力提供向心力Mm'm'v12,解得小球速度至少为v1v2RGR2hR25.地球同步卫星,在通讯、导航等方面起到重要作用。已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,地球自转周期为T,引力常量为G,求:(1)地球的质量M;(2)同步卫星距离地面的高度h。【答案】(1)(2)【解析】【详解】(1)地球表面的物体受到的重力等于万有引力,即:mg=G解得地球质量为:M=;(2)同步卫星绕地球做圆周运动的周期等于地球自转周期T,同步卫星做圆周运动,万有引力提
8、供向心力,由牛顿第二定律得:解得:【点睛】;本题考查了万有引力定律的应用,知道地球表面的物体受到的重力等于万有引力,知道同步卫星的周期等于地球自转周期、万有引力提供向心力是解题的前提,应用万有引力公式与牛
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