第三章万有引力定律 单元检测试卷(含答案)高中物理粤教版(2019)必修第二册
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1、第三章万有引力定律(60分钟60分)一、选择题(本题共11小题,每小题3分,共33分)1.人类对天体运动的认识,经历了一个漫长的发展过程,以下说法正确的是()A.亚里士多德提出了日心说,迈出了人类认识宇宙历程中最艰难而重要的一步B.第谷通过观察提出行星绕太阳运动的轨道是椭圆C.牛顿在前人研究的基础上发现和总结出万有引力定律,并测出了引力常量D.海王星的发现验证了万有引力定律的正确性,显示了理论对实践的巨大指导作用【解析】选D。哥白尼提出了日心说,迈出了人类认识宇宙历程中最艰难而重要的一步,故A错误;开普勒通过总结第谷的观测数据提出行星绕太阳运行的轨道是椭圆,故B错误;牛顿在前人研究的基础上发现
2、和总结出万有引力定律,引力常量是后来卡文迪什通过实验测出的,故C错误;海王星的发现验证了万有引力定律的正确性,显示了理论对实践的巨大指导作用,故D正确。2.2016年9月16日,北京航天飞行控制中心对“天宫二号”成功实施变轨控制,使“天宫二号”由椭圆形轨道的远地点进入近圆形轨道,等待“神舟十一号”到来。2016年10月19日凌晨,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”自动交会对接成功,对接时的轨道高度是393公里,比“神舟十号”与“天宫一号”对接时的轨道高了50公里,这与未来空间站的轨道高度基本相同,为我国载人航天发展战略的第三步建造空间站做好了准备。下列说法正确的是()A.在近圆形轨道上运行时“天
3、宫一号”的周期比“天宫二号”的长B.在近圆形轨道上运行时“天宫一号”的加速度比“天宫二号”的小C.“天宫二号”由椭圆形轨道进入近圆形轨道需要减速D.交会对接前“神舟十一号”的运行轨道要低于“天宫二号”的运行轨道【解析】选D。根据万有引力提供向心力,得GMmr2=mv2r=m42T2r=ma根据T=42r3GM,因为“天宫一号”的轨道半径小于“天宫二号”,所以“天宫一号”的运行周期小于“天宫二号”的运行周期,故A错误;根据a=GMr2,因为“天宫一号”的轨道半径小于“天宫二号”,所以“天宫一号”的加速度大于“天宫二号”的加速度,故B错误;“天宫二号”由椭圆形轨道的远地点进入近圆形轨道时,由向心运
4、动变成圆周运动,需要的向心力增大,所以速度增大,需要做加速运动,故C错误;“神舟十一号”和“天宫二号”对接时,“神舟十一号”加速,做离心运动,轨道半径增大,之后和“天宫二号”对接,故在对接前运行轨道要低于“天宫二号”的运行轨道,故D正确。3.2019年4月10日21时,人类首张黑洞照片在全球六地的视界面望远镜发布会上同步发布。该黑洞半径为R,质量M和半径R的关系满足:MR=c22G(其中c为光速,G为引力常量)。若天文学家观测到距黑洞中心距离为r的天体以速度v绕该黑洞做匀速圆周运动,则()A.该黑洞质量为v2r2GB.该黑洞质量为2v2rGC.该黑洞的半径为2v2rc2D.该黑洞的半径为v2r
5、2c2【解析】选C。黑洞的万有引力提供天体做圆周运动所需的向心力,则:GMmr2=mv2r,即有M=v2rG,故A、B错误;黑洞的质量M和半径R的关系满足:MR=c22G,即有R=2v2rc2,故C正确。4.(2020汕尾高一检测)如图所示,一颗卫星绕地球做椭圆运动,运动周期为T,图中虚线为卫星的运行轨迹,A、B、C、D是轨迹上的四个位置,其中A距离地球最近,C距离地球最远。B和D点是弧线ABC和ADC的中点,下列说法正确的是()A.卫星在C点的速度最大B.卫星在C点的加速度最大C.卫星从A经D到C点的运动时间为T2D.卫星从B经A到D点的运动时间为T2【解析】选C。由题图可知A是近地点,C点
6、是远地点,故在A的速度最大,在C的速度最小,根据牛顿第二定律与万有引力定律有ma=GMmr2,可知在A点的加速度最大,在C点的加速度最小,故A、B错误;卫星从A经B到C的速度一直减小,从A经D到C的速度也一直减小,两种情况下路程一样,根据对称性规律可知,卫星从A经D到C点的运动时间为T2,故C正确;卫星从B经A到D的速度一直大于从B经C到D的速度,两种情况下的路程一样,所以卫星从B经A到D点的运动时间小于T2,故D错误。5.曾经“卡戎星(Charon)”被认为是冥王星唯一的卫星,它的公转轨道半径r1=19 600 km,公转周期T1=6.39天。天文学家后又发现冥王星的两颗小卫星,其中一颗的公
7、转轨道半径r2=48 000 km,则它的公转周期T2最接近于 ()A.15天B.25天C.35天D.45天【解析】选B。由GMmr2=m42T2r,解得T=2r3GM,所以T2T1=r2r13,解得T224.49天,所以B正确;也可根据开普勒第三定律求解,T22T12=r23r13,代入解得T224.49天。6.(2020云浮高一检测)若在某行星和地球上相对于各自的水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体,它们在水平方向运动的距离之比为27。已知该行星质量约为地球的7倍,地球的半径为R,由此可知,该行星的半径约为 ()A.12RB.72RC.2RD.72R【解题指南】解答本题可按以下
8、思路进行:(1)先根据平抛运动水平方向x=v0t判断两次时间的关系。(2)再根据竖直方向h=12gt2得g=2ht2,确定两星球表面g值的关系。(3)最后结合万有引力定律确定星球半径。【解析】选C。物体平抛时水平方向满足x=v0t,所以t1t2=x1x2=27;竖直方向由h=12gt2得g=2ht2,因此g1g2=t22t12=74。在星球表面物体所受的重力等于万有引力,由g=GMR2得R1R2=M1g2M2g1=2,又因为R2=R,所以R1=2R,故选C。7. 有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高
9、空探测卫星,各卫星排列位置如图,则有()A.a的向心加速度等于重力加速度gB.c在4 h内转过的圆心角是6C.b在相同时间内转过的弧长最长D.d的运动周期有可能是23 h【解析】选C。同步卫星c的周期与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=2r知,c的向心加速度比a的大,由GMmr2=ma,得a=GMr2,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则同步卫星c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,故知a的向心加速度小于重力加速度g,故A错误;c是地球同步卫星,周期是24 h,则c在4 h内转过的圆心角是3,故B错误;由GMmr2=mv2r,得v=GMr,卫星
10、的轨道半径越大,线速度越小,则有vbvcvd,由v=r得vav2,因此卫星的速度不相等,故C错误。火星的第一宇宙速度是绕火星表面附近运行的速度,由v=GMr知,探测器在轨道上运行速度小于火星的第一宇宙速度,故D错误。9.下列关于地球同步通信卫星的说法中,正确的是 ()A.为避免通信卫星在轨道上相撞,应使它们运行在不同的轨道上B.通信卫星定点在地球上空某处,各个通信卫星的角速度相同,但线速度可以不同C.通信卫星只能运行在赤道上空某一恒定高度上D.不同国家发射通信卫星的地点不同,这些卫星轨道不一定在同一平面内【解析】选C。同步卫星运行轨道位于地球赤道平面上空圆形轨道,轨道固定不变,故A、D错误;通
11、信卫星定点在地球上空某处,各个通信卫星的角速度相同,线速度也相等,B错误;不同国家发射通信卫星的地点不同,但通信卫星是同步卫星,轨道固定不变,所以这些卫星轨道一定在同一平面内,故C正确。10.(2020阳江高一检测)我国计划在2020年发射首个火星探测器,实现火星环绕和着陆巡视探测。假设“火星探测器”贴近火星表面做匀速圆周运动,测得其周期为T。已知引力常量为G,由以上数据可以求得 ()A.火星的质量B.火星探测器的质量C.火星的第一宇宙速度D.火星的密度【解析】选D。据GMmR2=m42T2R=mv2R可知,因火星的半径未知,故无法求出火星的质量、火星的第一宇宙速度,故A、C均错误;根据上式可
12、知,火星探测器的质量m被约去,故无法求出其质量,故B错误;据 M=V=43R3,代入上式可知,火星的密度 =3GT2,故可求出火星的密度,故D正确。11.(2020韶关高一检测)科学家威廉赫歇尔首次提出了“双星”这个名词。现有由两颗中子星A、B组成的双星系统,可抽象为如图所示绕O点做匀速圆周运动的模型,已知A的轨道半径小于B的轨道半径,若A、B的总质量为M,A、B间的距离为L,其运动周期为T,则()A.B的线速度一定小于A的线速度B.B的质量一定大于A的质量C.L一定,M越大,T越小D.M一定,L越大,T越小【解析】选C。因双星的角速度、周期相等,根据v=r知轨道半径小的线速度小,故B的线速度
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