2019届高考物理二轮复习专题一力与运动考点五万有引力与航天限时集训

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1、考点五 万有引力与航天[限时45分钟;满分100分]选择题(1~9题每小题7分,10~12题每小题9分,13题10分)1.(xx·课标卷Ⅲ)关于行星运动的规律,下列说法符合史实的是A.开普勒在牛顿定律的基础上,导出了行星运动的规律B.开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律C.开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因D.开普勒总结出了行星运动的规律,发现了万有引力定律解析 开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律,牛顿在开普勒研究基础上结合自己发现的牛顿运动定律,发现了万有引力定律,指出了行星按照这些规律运动的原

2、因,选项B正确。答案 B2.某行星的质量约为地球质量的,半径约为地球半径的,那么在此行星上的“第一宇宙速度”与地球上的第一宇宙速度之比为A.2∶1         B.1∶2C.1∶4D.4∶1解析 设地球质量为M,地球半径为R,由=m,可知地球上的第一宇宙速度v地=,同理可得,行星上的第一宇宙速度v行==2,所以v行∶v地=2∶1,则A正确,B、C、D错误。答案 A3.(xx·济宁二模)如图1-5-8所示,天链一号04星是一颗地球同步卫星,它与天链一号02星、03星在圆形轨道2上实现组网运行,可为在近地圆形轨道1上运行的天宫二号提供数据中继与测控服务。下列

3、说法正确的是图1-5-8A.天链一号04星的最小发射速度是11.2km/sB.天链一号04星的运行速度小于天宫二号的运行速度C.为了便于测控,天链一号04星相对于地面静止于酒泉飞控中心的正上方D.天链一号04星的运行速度可能小于天链一号02星的运行速度解析 天链一号04星是地球的同步卫星。其发射速度应大于7.9km/s,小于11.2km/s,A错误,根据v=可知B正确。同步卫星只能定点于赤道上空,C错误,04星与02星在同一轨道上运行,速度应相等,D错误。答案 B4.(xx·成都三诊)xx年8月16日1时40分,我国在酒泉用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量

4、子科学实验卫星“墨子号”发射升空。如图1-5-9所示为“墨子号”卫星在距离地球表面500km高的轨道上实现两地通信的示意图。若己知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则下列说法正确的是图1-5-9A.工作时,两地发射和接受信号的雷达方向一直是固定的B.卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/sC.可以估算出“墨子号”卫星所受到的万有引力大小D.可以估算出地球的平均密度解析 “墨子号”卫星不是地球同步卫星,故雷达方向必须实时调整,A错;7.9km/s是第一宇宙速度,“墨子号”卫星轨道要高些,故运行速度小于7.9km/s,B对;题目中没有给出卫星质量不能

5、求出万有引力,C错;也没有给卫星运行周期不能算地球质量,故密度也不能计算,D错。答案 B5.(xx·雅安三诊)己知某卫星绕地球做匀速圆周运动,卫星质量为m,距离地球表面高度为h,地球的半径为R,地球表面处的重力加速度为g,下列说法正确的是A.卫星对地球的引力大小为mgB.卫星的向心加速度大小为gC.卫星的周期为D.卫星的动能为解析 卫星受地球引力大小F=G,A错。由F=ma得a=G=。B错。由F=m(R+h)得T=2π=。C正确。卫星的功能Ek=mv2=m·=,D错。答案 C6.(xx·保定调研)xx年9月15日天宫二号空间实验室发射成功,它经历两次变轨后顺

6、利进入距地面393公里的预定轨道,在预定轨道上运行周期约为90分钟。若把它在预定轨道上的运动视为匀速圆周运动,下列表述正确的是A.天宫二号的发射速度小于第一宇宙速度B.天宫二号预定轨道的圆心一定与地心重合C.天宫二号的加速度小于地球同步卫星的加速度D.天宫二号只需加速就可追上前方同轨道运行的其他卫星解析 第一宇宙速度是最小发射速度也是最大环绕速度,则天宫二号的发射速度一定超过第一宇宙速度,A错误;天宫二号预定轨道的圆心一定与地心重合,B正确;由G=ma可知a=G,则轨道半径越小其加速度越大,由于天宫二号的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,则天宫二号的加速度

7、大于地球同步卫星的加速度,C错误;如果在同一轨道上加速,天宫二号加速后将做离心运动,偏离原轨道,不能追上同轨道的其他卫星,D错误。答案 B7.(xx·石家庄模拟)宇航员乘坐宇宙飞船登上某星球,在该星球“北极”距星球表面附近h处自由释放一个小球,测得落地时间为t0。已知该星球半径为R,自转周期为T,引力常量为G。下列说法正确的是A.该星球的平均密度为B.该星球的第一宇宙速度为C.宇宙飞船绕该星球做圆周运动的周期不大于πtD.如果该星球存在一颗同步卫星,其距星球表面高度为解析 对星球“北极”表面附近自由释放的小球,由运动学公式h=gt2,可知星球表面的重力加速度

8、大小为g=。对处于星球表面的物体而言G=mg,星球的

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