高考物理专题汇编物理万有引力与航天(一)及解析.docx

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1、高考物理专题汇编物理万有引力与航天(一)及解析一、高中物理精讲专题测试万有引力与航天1.如图所示,A是地球的同步卫星,另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω0,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心.(1)求卫星B的运行周期.(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,它们再一次相距最近?(R+h)3t2【答案】(1)TB=2p(2)gR2gR2(Rh)30【解析】【详解】Mmm42Rh①,GMm(1)由万有引力

2、定律和向心力公式得G22mg②RhTBR2R3联立①②解得:TBh③2R2g(2)由题意得0t2④,由③得BgR2⑤BR3ht2R2g代入④得30Rh2.如图所示,质量分别为m和M动,星球A和B两者中心之间距离为的两个星球L.已知A和B在引力作用下都绕O点做匀速圆周运A、B的中心和O三点始终共线,A和B分别在O的两侧,引力常量为G.求:(1)A星球做圆周运动的半径R和B星球做圆周运动的半径r;(2)两星球做圆周运动的周期.ML,r=mL,(2)2πL3【答案】(1)R=mMmMGMm【解析】(1)令A星的轨道半径为R,B星的轨道半径为r,则

3、由题意有LrR两星做圆周运动时的向心力由万有引力提供,则有:GmM4242L2mR2Mr2TT可得R=M,又因为LRrrm所以可以解得:ML,rmL;RMmMm(2)根据(1)可以得到:GmM4242ML2m2Rm2MLTTm42L32L3则:TmGGmMM点睛:该题属于双星问题,要注意的是它们两颗星的轨道半径的和等于它们之间的距离,不能把它们的距离当成轨道半径.3.据报道,一法国摄影师拍到“”“”天宫一号空间站飞过太阳的瞬间.照片中,天宫一号的太阳帆板轮廓清晰可见.如图所示,假设“天宫一号”正以速度v=7.7km/s绕地球做匀速圆周运动,运动方向与太

4、阳帆板两端M、N的连线垂直,M、N间的距离L=20m,地磁场的磁感应强度垂直于v,MN所在平面的分量5﹣B=1.0×10T,将太阳帆板视为导体.(1)求M、N间感应电动势的大小E;(2)在太阳帆板上将一只“1.5V、0.3W”的小灯泡与M、N相连构成闭合电路,不计太阳帆板和导线的电阻.试判断小灯泡能否发光,并说明理由;(3)取地球半径32“”R=6.4×10km,地球表面的重力加速度g=9.8m/s,试估算天宫一号距离地球表面的高度h(计算结果保留一位有效数字).【答案】(1)1.54V(2)不能(3)4105m【解析】【分析】【详解】(1)法拉第电磁

5、感应定律E=BLv代入数据得E=1.54V(2)不能,因为穿过闭合回路的磁通量不变,不产生感应电流.(3)在地球表面有GMmmgR2匀速圆周运动Mmv2G2=m(R+h)R+h解得gR2hv2R代入数据得h≈4×510m【方法技巧】本题旨在考查对电磁感应现象的理解,第一问很简单,问题在第二问,学生在第一问的基础上很容易答不能发光,殊不知闭合电路的磁通量不变,没有感应电流产生.本题难度不大,但第二问很容易出错,要求考生心细,考虑问题全面.4.一艘宇宙飞船绕着某行星作匀速圆周运动,已知运动的轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,行星半径为求:(1)行星

6、的质量M;(2)行星表面的重力加速度g;(3)行星的第一宇宙速度v.【答案】(1)(2)(3)【解析】【详解】(1)设宇宙飞船的质量为m,根据万有引力定律求出行星质量(2)在行星表面求出:(3)在行星表面求出:【点睛】本题关键抓住星球表面重力等于万有引力,人造卫星的万有引力等于向心力.5.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,月球半径为R,hR,忽略月球自转,求:(1)月球表面的重力加速度g0;(2)

7、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22g0h,解得g0v2v2h(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R2v2R2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

8、万有引力提供向心力Mm'm'v12,解得小球速度至少为v1v2RGR2hR26.已知地球同步卫

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