京津鲁琼专用2020版高考物理大二轮复习专题一 第4讲 万有引力与航天讲义
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1、第4讲万有引力与航天真题再现考情分析1.(多选)(2019高考全国卷) 在星球M上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把物体P轻放在弹簧上端,P由静止向下运动,物体的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中实线所示在另一星球N上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样的过程,其ax关系如图中虚线所示,假设两星球均为质量均匀分布的球体已知星球M的半径是星球N的3倍,则()A.M与N的密度相等B.Q的质量是P的3倍C.Q下落过程中的最大动能是P的4倍D.Q下落过程中弹簧的最大压缩量是P的4倍解析:选AC.设P、Q的质量分别为mP、mQ;M、N的质量分别为M1、M2,半径分别为R1、R2,密度分别为1、2;M
2、、N表面的重力加速度分别为g1、g2.在星球M上,弹簧压缩量为0时有mPg13mPa0,所以g13a0G等,密度1;在星球N上,弹簧压缩量为0时有mQg2mQa0,所以g2a0G,密度2;因为R13R2,所以有12,选项A正确当物体的加速度为0时有mPg13mPa0kx0,mQg2mQa02kx0,解得mQ6mP,选项B错误根据ax图线与坐标轴围成图形的面积和质量的乘积表示合外力做的功可知,EkmPmPa0x0,EkmQmQa0x0,所以EkmQ4EkmP,选项C正确根据运动的对称性可知,Q下落时弹簧的最大压缩量为4x0,P下落时弹簧的最大压缩量为2x0,选项D错误.2.(2019高考全国卷)
3、2019年1月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆,在探测器“奔向”月球的过程中,用h表示探测器与地球表面的距离,F表示它所受的地球引力,能够描述F随h变化关系的图象是()解析:选D. 在嫦娥四号探测器“奔向”月球的过程中,根据万有引力定律,可知随着h的增大,探测器所受的地球引力逐渐减小但并不是均匀减小的,故能够描述F随h变化关系的图象是D.3.(多选)(2018高考全国卷)2017年,人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波根据科学家们复原的过程,在两颗中子星合并前约100 s时,它们相距约400 km,绕二者连线上的某点每秒转动12圈将两颗中子星都看做是质量均匀分布的球体,由这些数
4、据、万有引力常量并利用牛顿力学知识,可以估算出这一时刻两颗中子星()A.质量之积B质量之和C.速率之和D各自的自转角速度解析:选BC.由题意可知,合并前两中子星绕连线上某点每秒转动12圈,则两中子星的周期相等,且均为T s,两中子星的角速度均为,两中子星构成了双星模型,假设两中子星的质量分别为m1,m2,轨道半径分别为r1、r2,速率分别为v1、v2,则有:Gm12r1、m22r2,又r1r2L400 km,解得m1m2,A错误,B正确;又由v1r1、v2r2,则v1v2(r1r2)L,C正确;由题中的条件不能求解两中子星自转的角速度,D错误.命题研究天体运动规律及万有引力定律的应用是高考每年
5、必考内容,考查方向很广泛,从天体质量或密度的计算、行星运动规律的分析,到同步卫星、双星、宇宙速度的求解、变轨问题等均在考查范围之内;在备考中要注重复习解答天体运动的两条思路、开普勒定律等核心知识点,并关注一些天体学中的前沿知识点,近几年中国及世界空间技术和宇宙探索为背景的题目备受青睐,会形成新情景的物理题,像2018年涉及的引力波就属于这类结合万有引力定律及天体质量和密度的求解【高分快攻】1自力更生法:利用天体表面的重力加速度g和天体半径R.由Gmg得天体质量M.天体密度:.2借助外援法:通过观察卫星绕天体做匀速圆周运动的半径r和周期T.(1)由Gm得天体的质量为M.(2)若已知天体的半径R,
6、则天体的密度.(3)若卫星绕天体表面运行时,可认为轨道半径r等于天体半径R,则天体密度,可见,只要测出卫星环绕天体表面运行的周期T,就可估算出中心天体的密度【典题例析】 (2018高考全国卷)2018年2月,我国500 m口径射电望远镜(天眼)发现毫秒脉冲星“J03180253”,其自转周期T5.19 ms,假设星体为质量均匀分布的球体,已知万有引力常量为6.671011 Nm2/kg2.以周期T稳定自转的星体的密度最小值约为()A5109 kg/m3B51012 kg/m3C51015 kg/m3 D51018 kg/m3解析毫秒脉冲星稳定自转时由万有引力提供其表面物体做圆周运动的向心力,根
7、据Gm,MR3,得,代入数据解得51015 kg/m3,C正确答案C【题组突破】角度1万有引力定律的应用1理论上已经证明:质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为零现假设地球是一半径为R、质量分布均匀的实心球体,O为球心,以O为原点建立坐标轴Ox,如图所示,一个质量一定的小物体(假设它能够在地球内部移动)在x轴上各位置受到的引力大小用F表示,则选项所示的四个F随x变化的关系图中正确的是()解析:选A.因为质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为零,则在距离球心x处(xR)物体所受的引力为FGmxx,故Fx图线是过原点的直线;当xR时,F,故选项A正确角度2天体质量的计算2(多选)(2019大连
8、模拟) 宇航员抵达一半径为R的星球后,做了如下的实验:取一根细绳穿过光滑的细直管,细绳的一端拴一质量为m的砝码,另一端连接在一固定的拉力传感器上,手捏细直管抡动砝码,使它在竖直平面内做圆周运动若该星球表面没有空气,不计阻力,停止抡动细直管,砝码可继续在同一竖直平面内做完整的圆周运动,如图所示,此时拉力传感器显示砝码运动到最低点与最高点两位置时读数差的绝对值为F.已知万有引力常量为G,根据题中提供的条件和测量结果,可知()A该星球表面的重力加速度为B该星球表面的重力加速度为C该星球的质量为D该星球的质量为解析:选BC.设砝码在最高点的速率为v1,受到的弹力为F1,在最低点的速率为v2,受到的弹力
9、为F2,则有F1mgm,F2mgm砝码由最高点到最低点,由机械能守恒定律得:mg2Rmvmv拉力传感器读数差为FF2F16mg故星球表面的重力加速度为g,A错误,B正确;在星球表面附近有:Gmg,则M,故C正确,D错误卫星运行参量的分析【高分快攻】1在讨论有关卫星的运动规律时,关键要明确向心力、轨道半径、线速度、角速度、周期和向心加速度,彼此影响、互相联系,只要其中一个量确定了,其他的量也就不变了;只要一个量发生了变化,其他的量也随之变化2不管是定性分析还是定量计算,必须抓住卫星运动的特点万有引力提供卫星绕地球做匀速圆周运动的向心力,根据Gmm2rmr ma求出相应物理量的表达式即可讨论或求解
10、,需要注意的是a、v、T均与卫星质量无关3两种卫星的特点(1)近地卫星轨道半径地球半径卫星所受万有引力mg.卫星向心加速度g.(2)同步卫星同步卫星绕地心做匀速圆周运动的周期等于地球的自转周期所有同步卫星都在赤道上空相同的高度上【典题例析】 (2019高考天津卷)2018年12月8日,肩负着亿万中华儿女探月飞天梦想的嫦娥四号探测器成功发射,“实现人类航天器首次在月球背面巡视探测,率先在月背刻上了中国足迹”已知月球的质量为M、半径为R,探测器的质量为m,引力常量为G,嫦娥四号探测器围绕月球做半径为r的匀速圆周运动时,探测器的( )A周期为 B动能为C角速度为 D向心加速度为解析:选A.嫦娥四号探
11、测器环绕月球做匀速圆周运动时,万有引力提供其做匀速圆周运动的向心力,有m2rmmrma,解得、v、T、a,则嫦娥四号探测器的动能为Ekmv2,由以上可知A正确,B、C、D错误答案A【题组突破】角度1卫星轨道上物理参量的比较1(2019高考全国卷)金星、地球和火星绕太阳的公转均可视为匀速圆周运动,它们的向心加速度大小分别为a金、a地、a火,它们沿轨道运行的速率分别为v金、v地、v火已知它们的轨道半径R金R地a地a火 Ba火a地a金Cv地v火v金 Dv火v地v金解析:选A.金星、地球和火星绕太阳公转时万有引力提供向心力,则有Gma,解得aG,结合题中R金R地a地a火,选项A正确,B错误;同理,有G
12、m,解得v,再结合题中R金R地v地v火,选项C、D均错误角度2三种宇宙速度及其应用2使物体脱离星球的引力束缚,不再绕星球运行,从星球表面发射所需的最小速度称为第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是v2v1.已知某星球的半径为地球半径R的4倍,质量为地球质量M的2倍,地球表面重力加速度为g.不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为()ABCD解析:选C.设在地球表面飞行的卫星质量为m,由万有引力提供向心力得,又由Gmg,解得地球的第一宇宙速度为v1 ;设该星球的第一宇宙速度为v1,根据题意,有;由题意知第二宇宙速度v2v1,联立得该星球的第二宇宙速度为v2,故A、B、
13、D错误,C正确角度3同步卫星的特点3(2019高考北京卷)2019年5月17日,我国成功发射第45颗北斗导航卫星,该卫星属于地球静止轨道卫星(同步卫星)该卫星()A入轨后可以位于北京正上方B入轨后的速度大于第一宇宙速度C发射速度大于第二宇宙速度D若发射到近地圆轨道所需能量较少解析:选D.同步卫星只能位于赤道正上方,A项错误;由知,卫星的轨道半径越大,卫星做匀速圆周运动的线速度越小,因此入轨后的速度小于第一宇宙速度(近地卫星的速度),B项错误;同步卫星的发射速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度,C项错误;若发射到近地圆轨道,所需发射速度较小,所需能量较小,D项正确命题角度解决方法易错辨析天体运
14、行参量分析由万有引力提供向心力求解分清做哪种圆周运动来确定是根据万有引力提供向心力来计算还是作为整体来计算宇宙速度的计算由万有引力定律结合“黄金代换”联立求解一定是针对圆周运动而言同步卫星的特点从周期入手分析其他运动参量掌握几个定量关系的数值 卫星变轨与对接问题【高分快攻】人造卫星变轨过程中各物理量的分析比较人造卫星的发射过程要经过多次变轨,过程简图如图所示1变轨原理:卫星绕中心天体稳定运动时,万有引力提供卫星做匀速圆周运动的向心力,有Gm.当由于某种原因卫星速度v突然增大时,有Gm,卫星将偏离圆轨道做离心运动;当v突然减小时,有Gm,卫星将做向心运动2熟记变轨现象3各物理量的比较(1)两个不
15、同轨道的“切点”处线速度v不相等图中vvB,vAv.(2)同一个椭圆轨道上近地点和远地点线速度v大小不相等从远地点到近地点万有引力对卫星做正功,动能增大(引力势能减小)图中vAvB,EkAEkB,EpAEpB.(3)两个不同圆轨道上线速度v大小不相等轨道半径越大,v越小,图中vv.(4)不同轨道上运行周期T不相等根据开普勒行星运动第三定律k,内侧轨道的运行周期小于外侧轨道的运行周期图中TTT.(5)卫星在不同轨道上的机械能E不相等,“高轨高能,低轨低能”卫星变轨过程中机械能不守恒图中EEE.(6)在分析卫星运行的加速度时,只要卫星与中心天体的距离不变,其加速度大小(由万有引力提供)就一定与轨道
16、形状无关,图中aaB,aAa.【典题例析】 (多选)(2017高考全国卷)如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0.若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经M、Q到N的运动过程中()A从P到M所用的时间等于B从Q到N阶段,机械能逐渐变大C从P到Q阶段,速率逐渐变小D从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功解析在海王星从P到Q的运动过程中,引力做负功,根据动能定理可知,速度越来越小,C项正确;海王星从P到M的时间小于从M到Q的时间,因此从P到M的时间小于,A项错误;由于海王星运动过程中只受到太阳引力作用,引力做功不改变海
17、王星的机械能,即从Q到N的运动过程中海王星的机械能守恒,B项错误;从M到Q的运动过程中引力与速度的夹角大于90,因此引力做负功,从Q到N的过程中,引力与速度的夹角小于90,因此引力做正功,即海王星从M到N的过程中万有引力先做负功后做正功,D项正确答案CD (多选)在发射一颗质量为m的地球同步卫星时,先将其发射到贴近地球表面的圆轨道上(离地面高度忽略不计),再通过一椭圆轨道变轨后到达距地面高为h的预定圆轨道上已知卫星在圆形轨道上运行的加速度为g,地球半径为R,卫星在变轨过程中质量不变,则()A卫星在轨道上运行的加速度大小为gB卫星在轨道上运行的线速度大小为 C卫星在轨道上运行时经过P点的速率大于
18、在轨道上运行时经过P点的速率D卫星在轨道上做匀速圆周运动的动能大于在轨道上的动能解析:选BC.设地球质量为M,由万有引力提供向心力得在轨道上有Gmg,在轨道上有Gma,所以ag,A错误;又因a,所以v,B正确;卫星由轨道变轨到轨道需要加速做离心运动,所以卫星在轨道上运行时经过P点的速率大于在轨道上运行时经过P点的速率,C正确;尽管卫星从轨道变轨到轨道要在P、Q点各加速一次,但在圆形轨道上稳定运行时的速度v,由动能表达式知卫星在轨道上的动能小于在轨道上的动能,D错误双星与多星问题【高分快攻】1宇宙双星模型(1)各自所需的向心力由彼此间的万有引力提供,即m1r1,m2r2.(2)两颗星的周期及角速
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