人教版高一物理必修二:第六章万有引力与航天单元测试试题(含解析)
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第六章万有引力与航天单元测试题一、选择题(本大题共10小题,每小题6分,共60分。
)1.假设“遥感卫星九号”运行轨道比“遥感卫星八号"离地球更近些,且它们的运行轨道都是圆周,则“遥感九号”比“遥感八号”运行的( )A .周期小B .线速度小C .角速度小D .加速度小2.某同学设想驾驶一辆“陆地-太空”两用汽车,沿地球赤道行驶并且汽车相对于地球速度可以增加到足够大。
当汽车速度增加到某一值时,它将成为脱离地面绕地球做圆周运动的“航天汽车”。
不计空气阻力,已知地球的半径R =6400km 。
下列说法正确的是( )A.汽车在地面上速度增加时,它对地面的压力增大B.当汽车速度增加到7.9km/s 时,将离开地面绕地球做圆周运动C.此“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1hD.在此“航天汽车”上可以用弹簧测力计测量物体的重力3.假设某个国家发射了一颗绕火星做圆周运动的卫星。
已知该卫星贴着火星表面运动,把火星视为均匀球体,如果知道该卫星的运行周期为T ,引力常量为G ,那么( )A .可以计算火星的质量B .可以计算火星表面的引力加速度C .可以计算火星的密度D .可以计算火星的半径4.“探路者”号宇宙飞船在宇宙深处飞行过程中,发现A 、B 两颗均匀球形天体,两天体各有一颗靠近其表面飞行的卫星,测得两颗卫星的周期相等,以下判断正确的是( )A .天体A 、B 的质量一定不相等 B .两颗卫星的线速度一定相等C .天体A 、B 表面的重力加速度之比等于它们的半径之比D .天体A 、B 的密度一定不相等5.如图1所示为嫦娥一号卫星撞月的模拟图,卫星在控制点1开始进入撞月轨道。
假设卫星绕月球做圆周运动的轨道半径为R ,周期为T ,引力常量为G 。
根据题中信息( )A .可以求出月球的质量B .可以求出月球对嫦娥一号卫星的引力C .可知嫦娥一号卫星在控制点1处应减速D .可知嫦娥一号在地面的发射速度大于11.2 km/s 6.土星的卫星众多,其中土卫五和土卫六的半径之比为65R R ,质量之比为65m m ,围绕土星做圆周运动的半径之比为65r r,下列判断正确的是( ) A .土卫五和土卫六的公转周期之比为2365⎪⎪⎭⎫⎝⎛r r图1B .土星对土卫五和土卫六的万有引力之比为25656⎪⎪⎭⎫⎝⎛r r m m C .土卫五和土卫六表面的重力加速度之比为25665⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛R R m m D .土卫五和土卫六的公转速度之比为2156⎪⎪⎭⎫⎝⎛r r 7.如图2所示为全球定位系统(GPS)。
第六章《万有引力与航天》测试题一、单选题(每小题只有一个正确答案)1.两颗行星都绕太阳做匀速圆周运动,它们的质量之比m 1:m 2=p ,轨道半径之比r 1:r 2=q ,则它们受到太阳的引力之比F 1:F 2为( )A .p qB .q pC .q p 2D .pq 22.北斗卫星导航系统(BDS )是我国自行研制的全球卫星导航系统,是继美国全球定位系统(GPS )、 俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS )之后的第三个成熟的卫星导航系统.已知某北斗导航 卫星的轨道高度约为 21500km ,同步卫星的轨道高度约为 36000km ,地球半径约为 6400km ,则下列说法中正确的是( )A .该导航卫星的线速度大于7.9km/sB .地球同步卫星的运转角速度大于该导航卫星的运转角速度C .地球赤道上的物体随地球自转的周期小于该导航卫星的运转周期D .该导航卫星的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度3.星系由很多绕中心作圆形轨道运行的恒星组成.科学家研究星系的一个方法是测量恒星在星系中的运行速度v 和离星系中心的距离r .用v∝r n 这样的关系来表达,科学家们特别关心指数n .若作用于恒星的引力主要来自星系中心的巨型黑洞,则n 的值为( )A .1B .2C .12D .124.在大气层外,绕地球做匀速圆周运动的航天飞机的外表面上,一隔热陶瓷片自动脱落,则陶瓷片脱落后的运动是( )A .匀速圆周运动B .离心运动C .匀速直线运动D .自由落体运动5.北斗卫星导航系统是我国自行研制开发的区域性三维卫星定位与通信系统(CNSS),建立后的北斗卫星导航系统包括5颗同步卫星和30颗一般轨道卫星.关于这些卫星,以下说法正确的是( )A .5颗同步卫星的轨道距地高度不同B .5颗同步卫星的运行轨道不一定在同一平面内C .导航系统所有卫星的运行速度一定大于第一宇宙速度D .导航系统所有卫星中,运行轨道半径越大的,周期一定越大6.如图所示,地球绕太阳的运动与月亮绕地球的运动可简化成同一平面内的匀速圆周运动,农历初一前后太阳与月亮对地球的合力约为F 1,农历十五前后太阳与月亮对地球的合力约为F 2,则农历初八前后太阳与月亮对地球的合力表达式正确的是( )A .12F F + B.1212F F F F + D7.利用引力常量G 和下列某一组数据,不能计算出地球质量的是( )A .地球的半径及重力加速度(不考虑地球自转)B .人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期C .月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离D .地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离8.假设有一人造卫星绕地球做匀速圆周运动时,离地高度为H ,因受高空稀薄空气的阻力作用,运行的轨道半径会发生变化.已知地球表面重力加速度为g ,地球半径为R ,则:A .变轨前,人造卫星的所在位置处的重力加速度为2R g R H +() B .变轨前,人造卫星的速度为2R g R H+() C .变轨后,人造卫星轨道更高D .变轨后,卫星运行的周期将变大 9.设想把物体放到地球的中心,则此物体与地球间的万有引力是A .零B .无穷大C .与放在地球表面相同D .无法确定10.已知两颗人造卫星A .B 绕地球做匀速圆周运动,周期之比为1:8.则轨道半径之比和运动速率之比分别为( )A .4:1 , 1:2B .4:1 , 2:1C .1:4 , 1:2D .1:4 , 2:111.卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为r ,运动周期为T ,地球半径为R ,万有引力常数为G ,下列说法正确的是( )A .卫星的线速度大小为v =2R Tπ B .地球的质量为M=2324R GTπ C .地球的平均密度为ρ=23GT π D .地球表面重力加速度大小为g=23224r T Rπ 12.一名宇航员来到一个星球上,如果该星球的质量是地球质量的一半,它的直径也是地球直径的一半,那么这名宇航员在该星球上所受的万有引力大小是他在地球上所受万有引力的( )A .0.25B .0.5C .2.0倍D .4.0倍13.如图所示是流星雨的图片,流星雨是大量陨石落向地球穿过大气层形成的壮观景象.陨石落向地球是因为A .陨石对地球的引力远小于地球对陨石的引力,所以陨石才落向地球B .陨石对地球的引力和地球对陨石的引力大小相等,但陨石的质量小,加速度大,所以陨石改变运动方向落向地球C .太阳不再吸引陨石,所以陨石落向地球D .陨石是受到其他星球斥力作用落向地球的14.两颗质量相等的人造地球卫星,绕地球运动的轨道半径r 1=2r 2.下面说法正确的是( )A .由公式F =m 2v r知道,轨道半径为r 1的卫星的向心力为另一颗卫星的一半 B .由公式F =mω2r 知道,轨道半径为r 1的卫星的向心力为另一颗卫星的两倍C .由公式F =G 2Mm r 知道,轨道半径为r 1的卫星的向心力为另一颗卫星的四分之一 D .因不知地球质量和卫星质量,无法比较两卫星所受向心力的大小15.如图所示,有M 和N 两颗质量相等的人造地球卫星,都绕地球做匀速圆周运动.两颗卫星相比较( )A.M受到的万有引力较大 B.M的周期较小C.N的线速度较大 D.N的角速度较小二、多选题(每小题至少有两个正确答案)16.已知万有引力常量为G,利用下列数据可以计算出地球质量的是()A.某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T和角速度ωB.某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T和轨道半径rC.地球绕太阳做匀速圆周运动的周期T和轨道半径rD.地球半径R和地球表面的重力加速度g17.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T。
高中物理人教版必修二第六章:万有引力与航天单元测试一、单选题(本大题共10小题)1.关于开普勒对行星运动规律的认识,下列说法中正确的是A. 所有行星绕太阳的运动都是匀速圆周运动B. 所有行星以相同的速率绕太阳做椭圆运动C. 对于每一个行星在近日点时的速率均大于它在远日点的速率D. 所有行星轨道的半长轴的二次方与公转周期的三次方的比值都相同2.地球的质量是月球质量的81倍,若地球吸引月球的力的大小为F,则月球吸引地球的力的大小为A. B. F C. 9F D. 81F3.我国的“神舟”系列航天飞船的成功发射和顺利返回,显示了我国航天事业取得的巨大成就.已知地球的质量为M,引力常量为G,飞船的质量为m,设飞船绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,则A. 飞船在此轨道上的运行速率为B. 飞船在此圆轨道上运行的向心加速度为C. 飞船在此圆轨道上运行的周期为D. 飞船在此圆轨道上运行所受的向心力为4.已知地球质量为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的4倍。
若在月球和地球表面同样高度处,以相同的初速度水平抛出物体,抛出点与落地点间的水平距离分别为月和地,则月:地约为A. 9:4B. 6:1C. 3:2D. 1:15.假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面重力加速度在两极的大小为,赤道的大小为g,地球自转的周期为T,引力常量为则地球的密度为A. B. C. D.6.如图,若两颗人造卫星a和b均绕地球做匀速圆周运动,a、b到地心O的距离分别为、,线速度大小分别为、,则A.B.C.D.7.地球半径为R,地面附近的重力加速度为g,物体在离地面高度为h处的重力加速度的表达式是A. B. C. D.8.2012年6月16日,刘旺、景海鹏、刘洋三名宇航员搭乘“神舟九号”飞船飞向太空.6月24日执行手动载人交汇对接任务后,于29日10时03分乘返回舱安全返回.返回舱在A点从圆形轨道I进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示.关于返回舱的运动,下列说法中正确的是A. 在轨道Ⅱ上经过A的速率大于在轨道I上经过A的速率B. 在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道I上运动的周期C. 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道I上经过A的加速度D. 在同一轨道Ⅱ上经过A的速率小于经过B的速率9.在完成各项任务后,“神舟十号”飞船于2013年6月26日回归地球.如图所示,飞船在返回地面时,要在P点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,Q为轨道Ⅱ上的一点,M为轨道Ⅰ上的另一点,关于“神舟十号”的运动,下列说法中正确的有A. 飞船在轨道Ⅱ上经过P的速度小于经过Q的速度B. 飞船在轨道Ⅱ上经过Q的速度小于在轨道Ⅰ上经过M的速度C. 飞船在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期D. 飞船在轨道Ⅱ上经过P的加速度小于在轨道Ⅰ上经过M的加速度10.2018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”。
人教版高中物理必修2第六章《万有引力和航天》检测题(含答案)人教版高中物理必修2第六章《万有引力和航天》检测题(含答案)人教版高中物理必修2第六章《万有引力和航天》检测题(含答案)人教版高中物理必修2第六章《万有引力和航天》检测题(含答案)1 / 71 / 71 / 71 / 7《万有引力与航天》检测题一、单选题1.如图所示,甲是我国暗物质粒子探测卫星“悟空”,运行轨道高度为500km,乙是地球同步卫星。
关于甲、乙两卫星的运动,下列说法中正确的是A .卫星乙的周期可能是20hB .卫星乙可能在泸州正上空C .卫星甲的周期大于卫星乙的周期D .卫星甲的角速度大于卫星乙的角速度2.2018年12月8日我国嫦娥四号探测器成功发射,实现人类首次在月球背面无人软着陆。
通过多次调速让探月卫星从近地环绕轨道经地月转移轨道进入近月环绕轨道。
已知地球与月球的质量之比及半径之比分别为a 、b,则关于近地卫星与近月星做匀速圆周运动的下列判断正确的是A .加速度之比约为b a BC.从近地轨道进入到地月转移轨道,卫星必须减速 3.位于贵州的“中国天眼”是目前世界上口径最大的单天线射电望远镜(FAST).通过FAST 测得水星与太阳的视角为θ(观察者分别与水星、太阳的连线所夹的角),如图所示.若所测最大视角的正弦值为α,地球和水星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,研究行星公转时,可将各星体视为质点,则水星的公转周期为A B C D 4.中国古代的“太白金星”指的是八大行星的金星。
已知引力常量G ,再给出下列条件,其中可以求出金星质量的是A .金星绕太阳运动的轨道的半径和周期B .金星的第一宇宙速度C .金星的半径和金星表面的重力加速度D .金星绕太阳运动的周期及地球绕太阳运动的轨道半径和周期5.2019年春节上映的国产科幻片中,人类带着地球流浪至靠近木星时,上演了地球的生死存亡之战,木星是太阳系内体积最大、自转最快的行星,它的半径约为77.010m R =⨯,早期伽利略用自制的望远镜发现了木星的四颗卫星,其中,木卫三离木星表面的高度约为91.0310m h =⨯,它绕木星做匀速圆周运动的周期约等于5T 6.010s =⨯,已知引力常量-1122G 6.6710N m /kg =⨯⋅,则木星的质量约为( )A .212.010kg ⨯B .242.010kg ⨯C .272.010kg ⨯D .302.010kg ⨯6.某同学设想驾驶一辆“陆地—太空”两用汽车,沿地球赤道行驶并且汽车 相对于地球速度可以增加到足够大.当汽车速度增加到某一值时,它将成 为脱离地面绕地球做圆周运动的"航天汽车”.不计空气阻力,已知地球的 半径R=6400km ,地球表面重力加速度g 为10m/s 2.下列说法正确的是A .汽车在地面上速度增加时-它对地面的压力不变B .当汽车速度增加到8.0km/s 时,将离开地面绕地球做圆周运动C .此"航大汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1 hD .在此“航天汽车”上可以用弹簧测力计测量物体的重力7.2018年12月8日,我国探月工程嫦娥四号探测器在四川西昌卫星发射中心发射成功。
第6章《万有引力与航天》单元综合测评(时间:90分钟满分:100分)第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题有12小题,每小题4分,共48分.请将答案填写在答题栏内)1.下述说法中正确的有( )A.一天24 h,太阳以地球为中心转动一周是公认的事实B.由开普勒定律可知,各行星都分别在以太阳为圆心的各圆周上做匀速圆周运动C.太阳系的八颗行星中,水星离太阳最近,由开普勒第三定律可知其运动周期最小D.月球也是行星,它绕太阳一周需一个月的时间解析:地心说是错误的,故A错;月球是地球的卫星,绕地球一周的周期是一个月,故D错;由开普勒定律可知B错,C正确,故答案选C.答案:C2.由于地球的自转,使得静止在地面的物体绕地轴做匀速圆周运动.对于这些做匀速圆周运动的物体,以下说法正确的是( )A.向心力都指向地心B.速度等于第一宇宙速度C.加速度等于重力加速度D.周期与地球自转的周期相等解析:本题重点考查了地球上的物体做匀速圆周运动的知识.由于地球上的物体随着地球的自转做圆周运动,则其周期与地球的自转周期相同,D正确,不同纬度处的物体的轨道平面是不相同的,如图,m处的物体的向心力指向O′点,选项A错误;由于第一宇宙速度是围绕地球运行时,轨道半径最小时的速度,即在地表处围绕地球运行的卫星的速度,则选项B错误;由图可知,向心力只是万有引力的一个分量,另一个分量是重力,因此加速度不等于重力加速度,选项C错误.答案:D3.设地球半径为R,第一宇宙速度为v,则在地球上以2v的速度发射一卫星,则此卫星将( ) A.在离地球表面2R的轨道运行B.在离地球表面2R的轨道运行C.将脱离地球绕太阳运行成为一行星D.将脱离太阳成为一恒星解析:地球第一宇宙速度为7.9 km/s,若以2v=15.8 km/s的速度发射,则11.2 km/s<2v<16.7 km/s,所以将脱离地球绕太阳运行成为一行星.答案:C4.(多选题)可以发射一颗这样的人造地球卫星,使其圆轨道 ( )A.与地球表面上某一纬度线(非赤道)是共面同心圆B.与地球表面上某一经度线所决定的圆是共面同心圆C.与地球表面上的赤道线是共面同心圆,且卫星相对地球表面是静止的D.与地球表面上的赤道线是共面同心圆,但卫星相对地球表面是运动的解析:人造卫星绕地球做圆周运动所需的向心力是万有引力提供的,人造卫星受地球的引力一定指向地心,所以任何人造卫星的稳定轨道平面都是通过地心的.A选项所述的卫星不能满足这个条件,A 错.B选项所述的卫星虽然满足这个条件,但是由于地球在自转,经线所决定的平面也在转动,这样的卫星又不可能有与地球自转同方向的速度,所以不可能始终在某一经线所决定的平面内,如图所示,故B项也错.无论高低如何,轨道平面与地球赤道平面重合的卫星都是存在的,C选项所述卫星就是地球同步卫星,而D项所述卫星不是同步卫星,故C、D项都对.答案:CD5.宇宙飞船到了月球上空后以速度v绕月球做圆周运动,如图所示,为了使飞船落在月球上的B点,在轨道A点,火箭发动器在短时间内发动,向外喷射高温燃气,喷气的方向应当是( )A.与v的方向一致B.与v的方向相反C.垂直v的方向向右D.垂直v的方向向左解析:因为要使飞船做向心运动,只有减小速度,这样需要的向心力减小,而此时万有引力大于所需向心力,所以只有向前喷气,使v 减小,从而做向心运动,落到B 点,故A 正确.答案:A6.不可回收的航天器在使用后,将成为太空垃圾.如图所示是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图,对此有如下说法,正确的是( )A .离地越低的太空垃圾运行周期越大B .离地越高的太空垃圾运行角速度越小C .由公式v =gr 得,离地越高的太空垃圾运行速率越大D .太空垃圾一定能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞解析:设地球质量为M ,垃圾质量为m ,垃圾的轨道半径为r .由牛顿第二定律可得:G Mm r2=m (2πT)2r ,垃圾的运行周期:T =2πr 3GM,由于π、G 、M 是常数,所以离地越低的太空垃圾运行周期越小,故A 错误;由牛顿第二定律可得:G Mm r2=mω2r ,垃圾运行的角速度ω=GMr 3,由于G 、M 是常数,所以离地越高的垃圾的角速度越小,故B 正确;由牛顿第二定律可得:G Mm r 2=m v 2r,垃圾运行的线速度v =GMr ,由于G 、M 是常数,所以离地越高的垃圾线速度越小,故C 错误;由线速度公式v =GM r可知,在同一轨道上的航天器与太空垃圾线速度相同,如果它们绕地球飞行的运转方向相同,它们不会碰撞,故D 错误.答案:B7.原香港中文大学校长、被誉为“光纤之父”的华裔科学家高锟和另外两名美国科学家共同分享了2009年度的诺贝尔物理学奖.早在1996年中国科学院紫金山天文台就将一颗于1981年12月3日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为“高锟星”.假设“高锟星”为均匀的球体,其质量为地球质量的1k ,半径为地球半径的1q,则“高锟星”表面的重力加速度是地球表面重力加速度的( )A.q kB.k qC.q 2kD.k 2q解析:根据黄金代换式g =Gm 星R 2,并利用题设条件,可求出C 项正确.答案:C8.卫星在到达预定的圆周轨道之前,运载火箭的最后一节火箭仍和卫星连接在一起(卫星在前,火箭在后),先在大气层外某一轨道a 上绕地球做匀速圆周运动,然后启动脱离装置,使卫星加速并实现星箭脱离,最后卫星到达预定轨道b ,关于星箭脱离后,下列说法正确的是( )A .预定轨道b 比某一轨道a 离地面更高,卫星速度比脱离前大B .预定轨道b 比某一轨道a 离地面更低,卫星的运行周期变小C .预定轨道b 比某一轨道a 离地面更高,卫星的向心加速度变小D .卫星和火箭仍在同一轨道上运动,卫星的速度比火箭大解析:火箭与卫星脱离时,使卫星加速,此时G Mm r 2<m v 2r,卫星将做离心运动,到达比a 更高的预定轨道;由G Mmr 2=ma n 得a n =Mm r2,即r 越大,卫星的向心加速度越小.答案:C9. “神舟十号”绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列事件不可能发生的是( ) A .航天员在轨道舱内能利用弹簧拉力器进行体能锻炼 B .悬浮在轨道舱内的水呈现圆球状C .航天员出舱后,手中举起的五星红旗迎风飘扬D .从飞船舱外自由释放的伴飞小卫星与飞船的线速度相等解析:“神舟十号”在绕地球做匀速圆周运动的过程中处于完全失重状态,在该状态下,一切由重力产生的物理现象都将消失,靠重力才能使用的仪器也不能使用;弹簧拉力器不是靠重力工作的,其工作原理与其本身劲度系数有关,所以即使其处于完全失重状态也不影响使用,选项A 可能发生,不符合题意;悬浮在轨道舱内的水不受重力的影响,其在液体表面张力的作用下会呈现圆球状,所以选项B 可能发生,不符合题意;太空中无空气也就无风,五星红旗不可能迎风飘扬,选项C 符合题意;从飞船舱外自由释放的伴飞小卫星与飞船的轨道半径相同,线速度相等,选项D 可能发生,不符合题意.本题答案为C.答案:C10.宇宙中两个星球可以组成双星,它们只在相互间的万有引力作用下,绕球心连线的某点做周期相同的匀速圆周运动.根据宇宙大爆炸理论,双星间的距离在不断缓慢增加,设双星仍做匀速圆周运动,则下列说法错误的是( )A .双星间的万有引力减小B .双星做圆周运动的角速度增大C .双星做圆周运动的周期增大D .双星做圆周运动的半径增大解析:距离增大万有引力减小,A 正确;由m 1r 1ω2=m 2r 2ω2及r 1+r 2=r 得r 1=m 2r m 1+m 2,r 2=m 1rm 1+m 2,可知D 正确.F =G m 1m 2r 2=m 1r 1ω2=m 2r 2ω2,r 增大F 减小,因r 1增大,故ω减小,B 错;由T =2πω知C 正确.答案:B11.下面是地球、火星的有关情况比较.) A .地球公转的线速度小于火星公转的线速度 B .地球公转的向心加速度大于火星公转的向心加速度 C .地球的自转角速度小于火星的自转角速度 D .地球表面的重力加速度大于火星表面的重力加速度解析:地球和火星都绕太阳公转,由G Mm r 2=m v 2r,得v =GMr,地球公转的半径小,故地球公转的线速度大,A 项错误;由G Mmr2=ma ,得地球公转的向心加速度大于火星公转的向心加速度,B 项正确;地球自转周期小于火星,由ω=2πT得地球的自转角速度大于火星的自转角速度,C 项错误;由于题目没有给出地球和火星的质量及相应的半径,故不能比较它们表面的重力加速度,D 项错误.答案:B12.(多选题)下表是卫星发射的几组数据,其中发射速度v 0是燃料燃烧完毕时火箭具有的速度,之后火箭带着卫星依靠惯性继续上升,到达指定高度h 后再星箭分离,分离后的卫星以环绕速度v 绕地球运动.根据发射过程和表格中的数据,下面哪些说法是正确的( )A.B .离地越高的卫星机械能越大 C .离地越高的卫星环绕周期越大D .当发射速度达到11.18 km/s 时,卫星能脱离地球到达宇宙的任何地方解析:由机械能守恒定律知,A 正确.对B 选项,由于卫星的机械能除了与高度有关外,还与质量有关,所以是错误的;由G Mm r 2=m 4π2T2r 知,离地面越高的卫星周期越大,C 正确;从列表中可以看出,11.18 km/s 的发射速度是第二宇宙速度,此速度是使卫星脱离地球围绕太阳运转,成为太阳的人造行星的最小发射速度,但逃逸不出太阳系,D 错误.答案:AC第Ⅱ卷(非选择题,共52分)二、计算题(本题共4小题,共52分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13.(10分)“嫦娥三号”探测器在西昌发射中心发射成功.“嫦娥三号”经过几次成功变轨以后,探测器状态极其良好,成功进入绕月轨道.“嫦娥三号”探测器在月球表面预选着陆区域成功着陆,标志我国已成为世界上第三个实现地外天体软着陆的国家.设“嫦娥三号”探测器环绕月球的运动为匀速圆周运动,它距月球表面的高度为h ,已知月球表面的重力加速度为g 、月球半径为R ,引力常量为G ,则(1)探测器绕月球运动的向心加速度为多大; (2)探测器绕月球运动的周期为多大. 解析:(1)对于月球表面附近的物体有GMmR 2=mg 根据牛顿第二定律有GMm ′R +h 2=m ′a解得a =gR 2R +h2(2)万有引力提供探测器做匀速圆周运动的向心力有GMm ′R +h 2=m ′(2πT)2(R +h ) 解得T =2πR +h3gR 2.答案:(1)gR 2R +h2(2)2πR +h 3gR 214.(13分)晴天晚上,人能看见卫星的条件是卫星被太阳照着且在人的视野之内,一个可看成漫反射体的人造地球卫星的圆形轨道与赤道共面,卫星自西向东运动,春分期间太阳垂直射向赤道,赤道上某处的人在日落后8小时时在西边的地平线附近恰能看到它,之后极快地变暗而看不到了,已知地球的半径R 地=6.4×106m .地面上的重力加速度为10 m/s 2.估算:(答案要求精确到两位有效数字)(1)卫星轨道离地面的高度; (2)卫星的速度大小.解析:(1)根据题意作出如图所示由题意得∠AOA ′=120°,∠BOA =60°,由此得 卫星的轨道半径r =2R 地,①卫星距地面的高度h=R地=6.4×106 m,②(2)由万有引力提供向心力得GMm r 2=mv 2r,③由于地球表面的重力加速度g =GMR 2地,④ 由③④得v =gR 2地r=gR 地2=10×6.4×1062m/s≈5.7×103m/s.答案:(1)6.4×106m (2) 5.7×103m/s15.(14分)某航天飞机在地球赤道上空飞行,轨道半径为r ,飞行方向与地球的自转方向相同,设地球的自转角速度为ω0,地球半径为R ,地球表面重力加速度为g ,在某时刻航天飞机通过赤道上某建筑物的上方,求它下次通过该建筑物上方所需的时间.解析:用ω表示航天飞机的角速度,用m 、M 分别表示航天飞机及地球的质量, 则有GMm r2=mrω2. 航天飞机在地面上, 有G Mm R2=mg . 联立解得ω=gR 2r 3, 若ω>ω0,即飞机高度低于同步卫星高度,用t 表示所需时间, 则ωt -ω0t =2π 所以t =2πω-ω0=2πgR2r 3-ω0若ω<ω0,即飞机高度高于同步卫星高度,用t 表示所需时间,则ω0t -ωt =2π 所以t =2πω0-ω=2πω0-gR 2r 3答案:2πgR 2r 3-ω0或2πω0-gR 2r 316.(15分)在有“科学界奥斯卡”之称的美国《科学》杂志2003年度世界科技大突破评选中,物理学中的“证明宇宙是由暗物质和暗能量‘主宰’”的观点名列榜首,成为当今科技突破中的头号热点.世界科技的发展显示,暗物质、暗能量正成为天体物理学研究的重点.宇宙中的暗物质是不能直接观测到的东西,存在的依据来自子螺旋转的星系和星团,这些星系和星团以自身为中心高速旋转而没有飞散开去,仅靠自身质量产生的引力是远不足以把它们集合在一起的,一定存在暗物质,它的吸引力足以把这些旋转的星系牢牢抓住.根据对某一双星系统的光学测量确定该双星系统中每一个星体的质量都是M ,两者相距L (L 远大于星体的直径),它们正围绕两者连线的中点做圆周运动.(1)若没有其他物质存在,试推算该双星系统的运动周期T.aa (2)若实验上观测到的运动周期为T ′,且T ′∶T = 1∶N (N > 1),为了解释观测周期T ′和(1)中理论上推算的双星运动的周期T 不同,目前有一种理论认为,在宇宙中可能存在一种用望远镜也观测不到的暗物质.作为一种简化模型,我们假定在以这两个星体连线为直径的球体内均匀分布着这种暗物质,而不考虑其他暗物质的影响,试根据这一模型和上述观测结果确定该星系间这种暗物质的密度.解析:(1)双星均绕它们的连线中点做圆周运动,设运动的周期为T ,根据万有引力提供向心力,有:G M 2L 2 = M ·L 2·⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2 解得:周期T = πL 2LGM .(2)根据观测结果,星体运动的周期T ′ < T ,说明双星系统中受到的向心力大于本身的引力,故它还受到其他指向中心的作用力.由题意知,这一作用力来源于均匀分布的暗物质.均匀分布在球内的暗物质对双星系统的作用与一个质量等于球内暗物质的总质量M ′而位于中点处的质点相同,考虑到暗物质作用后双星的运动周期即为T ′,则有:G M 2L 2+G MM ′⎝ ⎛⎭⎪⎫L 22 =M ·L 2·⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT ′2 由题设条件可知,T ′∶T = 1∶N联立解得:M ′ = N -14M 设所求暗物质的密度为ρ,有:ρ·43π·⎝ ⎛⎭⎪⎫L 23 = N -14M 解得:ρ =3N -1M 2πL 3. 答案:(1)πL2L GM (2)3N -1M 2πL3 欢迎您的下载,资料仅供参考!。
《万有引力与航天》单元检测题一、单选题1.如图所示,a 是地球赤道上的物体,b 是近地气象卫星,c 是地球同步卫星,设它们都绕地心做匀速圆周运动,下列关于它们运行的速度V 、周期T 、向心加速度a 、角速度ω的大小关系正确的是()A .a b c v v v >>B .a b c T T T <<C .a c b a a a <<D .a c b ωωω=>2.我国首个火星探测器将于2020年在海南文昌发射场用“长征”五号运载火箭实施发射,一步实现火星探测器的“绕、着、巡”,假设将来中国火星探测器探测火星时,经历如图所示的变轨过程,关于这艘飞船的下列说法正确的是( )A .飞船在轨道Ⅱ上运动时,经过P 点时的速度小于经过Q 点时的速度B .飞船在轨道Ⅱ上运动时的机械能大于在轨道Ⅲ上运动时所具有的机械能C .飞船在轨道Ⅲ上运动到P 点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P 点时的加速度D .飞船在轨道I 上经过P 点时的速度小于飞船在轨道Ⅱ上经过P 点时的速度3.2019年1月3日,“嫦娥四号”成功软着陆在月球背面,并通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图,揭开了古老月背的神秘面纱。
飞船在月球表面软着陆之前,在靠近月球表面的轨道上运行,若要估算月球的平均密度,唯一要测量的物理量是( )A .飞船的轨道半径B .月球的半径C .飞船的飞行周期D .飞船的线速度4.两颗人造卫星绕地球逆时针运动,卫星1、卫星2分别沿圆轨道、椭圆轨道运动,圆的半径与椭圆的半长轴相等,两轨道相交于A、B两点,某时刻两卫星与地球在同一直线上,如图所示,下列说法中正确的是()A.两卫星在图示位置的速度v2=v1B.卫星2在A处的加速度较大C.两颗卫星在A或B点处可能相遇 D.两卫星永远不可能相遇5.下列关于行星运动说法符合史实的是 ( )A.哥白尼提出了地心说,使人们对宇宙的认识提高到了较客观的新高度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.第谷总结出了行星按照椭圆轨道运行的规律D.牛顿发现了万有引力定律,并且用扭称实验测出了万有引力常量的数值6.如图所示是曾在牛顿著作中出现的一幅关于人造地球卫星的原理图.若卫星的运动可以视为匀速圆周运动,则要确定卫星的最小发射速度,需要知道()A.引力常量、卫星质量和地球半径 B.引力常量、地球质量和地球半径C.地球表面处重力加速度、卫星质量 D.地球表面处重力加速度、地球自转周期7.由于某种原因,人造地球卫星的轨道半径减小了,那么卫星的A.速率变大,周期变大B.速率变小,周期不变C.速率变大,周期变小D.速率变小,周期变小8.地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,若高空中某处的重力加速度为g/4,则该处距地面球表面的高度为A.-1)R B.R C R D.2R9.2019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.入轨后的加速度小于地面重力加速度10.在对以下几位物理学家所做科学贡献的叙述中,下列说法正确的是A.伽利略认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比B.牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里土多德的“力是维持物体运动的原因”观点C.开普勒研究了第谷的行星观测记录,得出了开普勒行星运动定律D.库仑用扭称实验测出万有引力常量,由此称他为第一个“测出地球质量”的人11.如图所示,a是静止在地球赤道上的物体,b是探测卫星,c是地球同步卫星,它们在同一平面内沿不同的轨道绕地球做匀速圆周运动,且均沿逆时针方向绕行。
人教版高一物理必修2第六章《万有引力和航天》单元练习(解析版)1 / 12第六章《万有引力与航天》单元练习一、单选题1.关于万有引力定律的发现和引力常量的测定,下面说法中正确的是A. 万有引力定律是由开普勒发现的,而引力常量是由牛顿测定的B. 万有引力定律是由牛顿发现的,而引力常量是由卡文迪许测定的C. 万有引力定律是由卡文迪许发现的,而引力常量是由牛顿测定的D. 万有引力定律是由开普勒发现的,而引力常量是由卡文迪许测定的2.关于开普勒对行星运动规律的认识,下列说法中正确的是( )A. 所有行星绕太阳的运动都是匀速圆周运动B. 所有行星以相同的速率绕太阳做椭圆运动C. 对于每一个行星在近日点时的速率均大于它在远日点的速率D. 所有行星轨道的半长轴的二次方与公转周期的三次方的比值都相同3.某实心匀质球半径为R ,质量为M ,在球外离球面h 高处有一质量为m 的质点,则其受到实心匀质球的万有引力大小为( )A. G Mm R 2B. G Mm (R+ℎ)2C. G Mmℎ2 D. G MmR 2+ℎ24.一个半径是地球3倍,质量是地球36倍的行星,它表面的重力加速度是地球表面加速度的()A. 4倍B. 6倍C. 13.5倍D. 18倍5.2019年1月3日10时26分,“嫦娥四号”探测器成功在月球背面着陆,标志着我国探月航天工程达到了一个新高度。
“嫦娥四号”绕月球做匀速圆周运动时的轨道半径为r ,运行周期为T ,已知万有引力常量为G ,根据以上信息可以求出( )A. 月球的平均密度B. 月球的第一宇宙速度C. 月球的质量D. 月球表面的重力加速度6.A 、B 两个平均密度相同的天体(视为球体)分别有一颗卫星a 、b 贴近行星表面做匀速圆周运动,则卫星a 、b 的周期之比为( )A. 1:2B. 2:1C. 3:1D. 1:17.已知地球质量为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的4倍,若在月球和地球表面同样高度处,以相同的初速度水平抛出物体,抛出点与落地点间的水平距离分别为s 1和s 2,则s 1:s 2约为A. 9:4B. 6:1C. 3:2D. 1:18.如图所示,a、b、c为三颗人造地球卫星,在图中位置逆时针方向运动,其中a为地球同步卫星,b、c在同一圆轨道上,轨道半径小于a的轨道半径。
《万有引力与航天》单元检测题一、单选题1.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处于离地很近的近地圆轨道上正常运动;c是地球同步卫星;d是高空探测卫星。
各卫星排列位置如图,则下列说法正确的是A.a的向心加速度等于重力加速度gB.把a直接发射到c运行的轨道上,其发射速度小于第一宇宙速度C.d在相同时间内转过的弧长最长D.d的运动周期有可能是30 h2.2018年12月8日2时23分,“嫦娥四号”探测器用“长征三号”乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火升空,并于2019年1月3日成功实现月球背面软着陆,执行人类首次巡视月球背面的任务。
“嫦娥四号”飞到月球主要分四步走,第一步为发射入轨段,实现嫦娥四号升空入轨,器箭分离;第二步为地月转移段,实现嫦娥四号进入地月转移轨道;第三步为近月制动段,在地月转移轨道高速飞行的卫星减缓速度,完成“太空刹车减速”,被月球的引力所吸引;第四步为环月飞行段,嫦娥四号环绕月球轨道飞行,实现环月降轨,最后着陆月球。
关于“嫦娥四号”探测器,下列说法正确的是A.根据开普勒第三定律,探测器先后绕地球和月球做椭圆圆轨道运行时,其轨道半长轴的三次方与周期平方的比值是一个定值B.探测器在地球表面的发射速度应该大于第二宇宙速度C.探测器从环月段椭圆轨道进入环月段圆轨道时,探测器的动能减小,机械能减小D.若已知探测器在环月段圆轨道运行的半径R、周期T和引力常量G,可以求出月球的密度3.恒星演化发展到一定阶段,可能成为恒星世界的“侏儒”——中子星.中子星的半径较小,一般在7~20 km,但它的密度大得惊人.若某中子星的半径为10 km,密度为1.2×1017kg/m3,已知引力恒量G=6.67×10-11N·m2/kg2,那么该中子星上的第一宇宙速度约为A.6.0 km/s B.6.0×104km/sC.3.0×103km/s D.3.0×102km/s4.2019年1月3日嫦娥四号月球探测器成功软着陆在月球背面.成为人类历史上第一个在月球背面成功实施软着陆的人类探测器.如图所示,已关闭动力的探月卫星在月球引力作用下沿椭圆轨道(图中只画出了一部分)向月球靠近. 并在B处变轨进入半径为r、周期为T的环月圆轨道运行.已知引力常量为G,下列说法不正确的是( )A.图中探月卫星飞向B处的过程中速度越来越大B.图中探月卫星飞向B处的过程中加速度越来越大C.由题中条件可以计算出探月卫星在B处受到月球引力的大小D.由题中条件可以计算出月球的质量5.行星绕太阳做匀速圆周运动所需的向心力是由太阳对行星的万有引力提供,这个力的大小()A.与行星和太阳间的距离成正比B.与行星和太阳间距离的二次方成正比C.与行星和太阳间的距离成反比D.与行星和太阳间距离的二次方成反比6.2018年7月10日,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号甲运载火箭,成功发射北斗卫星导航系统的第32颗卫星。
第六章万有引力与航天一、单选题1.“嫦娥三号”探测器由“长征三号”乙运载火箭从西昌卫星发射中心发射, 首次实现月球软着陆和月面巡视勘察. “嫦娥三号”的部分飞行轨道示意图如图所示. 假设“嫦娥三号”在圆轨道和椭圆轨道上运动时, 只受到月球的万有引力. 下列说法中正确的是( )A. “嫦娥三号”沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中, 速度逐渐变小B. “嫦娥三号”沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中, 月球的引力对其做负功C.若已知“嫦娥三号”在圆轨道上运行的半径、周期和引力常量, 则可计算出月球的密度D. “嫦娥三号”在椭圆轨道经过P点时和在圆形轨道经过P点时的加速度相等2.假设地球可视为质量均匀分布的球体.已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0, 在赤道的大小为g;地球自转的周期为T, 引力常量为G, 则地球的密度为( )A.B.C.D.3.“空间站”是科学家进行天文探测和科学实验的特殊而又重要的场所. 假设“空间站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运动, 其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一, 且运行方向与地球自转方向一致. 下列说法正确的有( )A. “空间站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度B. “空间站”运行的速度等于同步卫星运行速度的倍C. 站在地球赤道上的人观察到它向西运动D. 在“空间站”工作的宇航员因受到平衡力而在舱中悬浮或静止4.下列说法正确的是( )A. 以牛顿运动定律为基础的经典力学因其局限性而没有存在的价值B. 物理学的发展, 使人们认识到经典力学有它的适用范围C.相对论和量子力学的出现, 是对经典力学的全盘否定D. 经典力学对处理高速运动的宏观物体具有相当高的实用价值5.设在地球上和某天体上以相同的初速度竖直上抛一物体的最大高度比为k(均不计阻力), 且已知地球与该天体的半径之比也为k, 则地球与此天体的质量之比为( )A. 1B.k2C.kD.6.将火星和地球绕太阳的运动近似看成是同一平面内的同方向绕行的匀速圆周运动, 已知火星的轨道半径r1=2.3×1011m, 地球的轨道半径为r2=1.5×1011m, 根据你所掌握的物理和天文知识, 估算出火星与地球相邻两次距离最小的时间间隔约为( )A. 1年B. 2年C. 3年D. 4年7.2012年10月10日太空探索技术公司(SpaceX)的“龙”飞船已与国际空间站成功对接. “龙”飞船运抵了许多货物, 包括实验器材、备件、空间站宇航员所需的衣服和食品以及一个冰箱, 冰箱里还装有冰激凌, 下列相关分析中正确的是( )A. “龙”飞船的发射速度, 国际空间站的运行速度均小于第一宇宙速度B. “龙”飞船欲实现对接, 必须在国际空间站的后下方, 伺机喷气减速变轨, 实现对接C.“龙”飞船喷气加速前, “龙”飞船与国际空间站的加速度大小相等D. 空间站中收到的冰激凌处于完全失重状态8.设地球表面重力加速度为g0, 物体在距离地心4R(R是地球的半径)处, 由于地球的引力作用而产生的加速度为g, 则为( )A. 1B.C.D.9.关于地球的第一宇宙速度, 下列表述正确的是( )A. 第一宇宙速度是物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度B. 第一宇宙速度又叫脱离速度C. 第一宇宙速度跟地球的质量无关D. 第一宇宙速度跟地球的半径无关10.下列说法正确的是( )A. 伽利略在探究物体下落规律的过程中用到的科学方法是: 提出问题、猜想、数学推理、实验验证、合理外推、得出结论B. 牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例情况, 所以, 牛顿第一定律可以不学C. 牛顿在寻找万有引力的过程中, 他既没有利用牛顿第二定律, 也没有利用牛顿第三定律, 只利用了开普勒第三定律D.第谷通过自己的观测, 发现行星运行的轨道是椭圆, 发现了行星运动定律二、多选题11.(多选)“嫦娥一号”探月卫星发动机关闭, 轨道控制结束, 卫星进入地月转移轨道, 图中MN 之间的一段曲线表示转移轨道的一部分, P是轨道上的一点, 直线AB过P点且和两边轨道相切, 下列说法中正确的是( )A. 卫星在此段轨道上, 动能不变B. 卫星经过P点时动能最小C. 卫星经过P点时速度方向由P指向BD. 卫星经过P点时加速度为012.(多选)在物理学的发展过程中, 许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步. 下列表述符合物理学史实的是( )A.开普勒认为只有在一定的条件下, 弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比B. 伽利略用“月—地检验”证实了万有引力定律的正确性C. 卡文迪许利用实验较为准确地测出了引力常量G的数值D. 牛顿认为在足够高的山上以足够大的水平速度抛出一物, 物体就不会再落回地球上13.(多选)宇宙中, 两颗靠得比较近的恒星, 只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转, 称之为双星系统.在浩瀚的银河系中, 多数恒星都是双星系统.设某双星系统P、Q绕其连线上的O点做匀速圆周运动, 如图所示.若PO>OQ, 则( )A. 星球P的质量一定大于Q的质量B. 星球P的线速度一定大于Q的线速度C. 双星间距离一定, 双星的质量越大, 其转动周期越大D. 双星的质量一定, 双星之间的距离越大, 其转动周期越大14.(多选)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处于地面附近的近地轨道上做圆周运动, c是地球同步卫星, d是高空探测卫星, 各卫星排列位置如图所示, 则有( )A. a的向心加速度等于重力加速度gB. b在相同时间内转过的弧长最长C. c在4h内转过的圆心角是D. d的运动周期可能是30 h15.(多选)已知地球质量为M, 半径为R, 自转周期为T, 地球同步卫星质量为m, 引力常量为G.有关同步卫星, 下列表述正确的是( )A. 卫星距地面的高度为B. 卫星的运行速度小于第一宇宙速度C. 卫星运行时受到的向心力大小为GD. 卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度三、计算题16.经过天文望远镜长期观测, 人们在宇宙中已经发现了许多双星系统, 通过对它们的研究, 使我们对宇宙中物质的存在形式和分布情况有了较深刻的认识, 双星系统由两个星体组成, 其中每个星体的大小都远小于两星体之间的距离, 一般双星系统距离其他星体很远, 可以当作孤立系统来处理(即其它星体对双星的作用可忽略不计). 现根据对某一双星系统的光度学测量确定: 该双星系统中每个星体的质量都是m, 两者相距L, 它们正围绕两者连线上的某一点做匀速圆周运动.(1)试计算该双星系统的运动周期T1.(2)若实际中观测到的运动周期为T2,T2与T1并不是相同的, 目前有一种流行的理论认为, 在宇宙中可能存在一种观测不到的暗物质, 它均匀地充满整个宇宙, 因此对双星运动的周期有一定的影响. 为了简化模型, 我们假定在如图所示的球体内(直径看作L)均匀分布的这种暗物质才对双星有引力的作用, 不考虑其他暗物质对双星的影响, 已知这种暗物质的密度为ρ, 求T1∶T2.17.为了研究太阳演化进程, 需要知道太阳目前的质量M.已知地球半径R=6.4×106m, 地球质量m =6.0×1024kg, 日地中心的距离r=1.5×1011m, 地球表面处的重力加速度g=10 m/s2,1年约为3.2×107s, 试估算太阳目前的质量M.18.假设在半径为R的某天体上发射一颗该天体的卫星.若它贴近该天体的表面做匀速圆周运动的周期为T1, 已知万有引力常量为G.(1)则该天体的密度是多少?(2)若这颗卫星距该天体表面的高度为h, 测得在该处做圆周运动的周期为T2, 则该天体的密度又是多少?四、填空题19.牛顿运动定律和万有引力定律在_____、_________、__________的广阔的领域, 包括天体力学的研究中经受了实践的检验, 取得了巨大的成就.20.地球赤道上的物体A, 近地卫星B(轨道半径等于地球半径), 同步卫星C, 若用TA.TB.TC;vA.vB.vC;分别表示三者周期, 线速度, 则满足________, ________.21.宇航员在某星球表面, 将一小球从离地面h高处以初速v0水平抛出, 测出小球落地点与抛出点间的水平位移为s, 若该星球的半径为R, 万有引力常量为G, 则该星球表面重力加速度为__________, 该星球的平均密度为__________.22.两行星A和B各有一颗卫星a和b, 卫星的圆轨道接近各自行星表面, 如果两行星质量之比MA∶MB=2∶1, 两行星半径之比RA∶RB=1∶2, 则两个卫星周期之比Ta∶Tb=________, 向心加速度之比为________.23.已知绕中心天体做匀速圆周运动的星体的轨道半径r, 运动周期为T,(1)中心天体的质量M=____;(2)若中心天体的半径为R, 则其平均密度ρ=____;(3)若星体在中心天体表面附近做匀速圆周运动, 则其平均密度ρ=____.答案解析1.【答案】D【解析】“嫦娥三号”沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中, 月球对卫星的引力做正功, 动能增大, 则速度增大, 故A.B错误;根据万有引力等于向心力, 有G =m , 得M=, 据此可知若已知“嫦娥三号”在圆轨道上运行的半径、周期和引力常量, 可求出月球的质量, 但月球的体积未知, 不能求出月球的密度, 故C错误;对于“嫦娥三号”, 有G =ma, a=, 在P点, M和r 相同, 则嫦娥三号在椭圆轨道经过P点时和在圆形轨道经过P点时的加速度相等, 故D正确. 2.【答案】B【解析】根据万有引力与重力的关系解题.物体在地球的两极时: mg0=G ;物体在赤道上时mg+m2R=G.以上两式联立, 解得地球的密度ρ=.故选项B正确, 选项A、C、D错误.3.【答案】A【解析】由v同步=, v空间站=, 则B错. 再结合v=ωr, 可知ω空间站>ω地球, 所以人观察到它向东运动, C错. 空间站的宇航员只受万有引力, 受力不平衡, 所以D错.4.【答案】B【解析】牛顿运动定律能够解决宏观物体的低速运动问题, 在生产、生活及科技方面起着重要作用;解决问题时虽然有一定误差, 但误差极其微小, 可以忽略不计;故经典力学仍可在一定范围内适用. 虽然相对论和量子力学更加深入科学地认识自然规律, 它是科学的进步, 但并不表示对经典力学的否定, 故选项B正确. A.C错误;经典力学不能用于处理高速运行的物体;故D错误.5.【答案】C【解析】在地球上: h=某天体上;h′=因为=k所以=k根据G =mg, G =mg′可知=又因为=k联立得: =k6.【答案】B【解析】根据开普勒第三定律可得=, 解得=≈, 因为T地=1年, 所以T火≈1.9年, 火星与地球转过的角度之差Δθ=2π时, 相邻再次相距最近, 故有( -)t=2π, 解得t≈2.1, 近似为2年, 故B正确.7.【答案】D【解析】第一宇宙速度是人造卫星的最小发射速度, 所以“龙”飞船的发射速度介于7.9 km/s与11.2 km/s之间, 故A错误;“龙”飞船欲实现对接, 必须在国际空间站的后下方, 伺机喷气加速做离心运动, 可以实现对接, 故B错误;“龙”飞船喷气加速前, 在国际空间站的后下方, 根据a =得“龙”飞船与国际空间站的加速度不相等, 故C错误;空间站中收到的冰激凌只受重力, 处于完全失重状态, 故D正确.8.【答案】D【解析】地球表面处的重力加速度和离地心高4R处的加速度均由地球对物体的万有引力产生, 所以有:地面上: G=mg0①离地心4R处: G=mg②由①②两式得=( )2=, 故D正确.9.【答案】A【解析】第一宇宙速度是物体在地面附近做匀速圆周运动的速度, A对, B错;根据G =m 得v =, 可见第一宇宙速度与地球的质量和半径有关, C.D错.10.【答案】A【解析】A项是伽利略在探究物体下落规律的过程中用到的科学方法, A正确;牛顿第一定律指出, 物体“不受外力”作用时的运动状态, 或者是静止不动, 或者是做匀速直线运动. 牛顿第二定律: 物体的加速度跟物体所受的合外力F成正比, 跟物体的质量成反比, 加速度的方向跟合外力的方向相同. B错误;牛顿在寻找万有引力的过程中, 他利用了牛顿第二定律, 牛顿第三定律和开普勒第三定律, C错误;开普勒在第谷观测数据的基础上总结出了行星运动三定律, D错误.11.【答案】BCD12.【答案】CD【解析】胡克认为只有在一定的条件下, 弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比, 故A错误;牛顿用“月-地检验”证实了万有引力定律的正确性, 故B错误;卡文迪许利用实验较为准确地测出了引力常量G的数值, 故C正确;牛顿认为在足够高的高山上以足够大的水平速度抛出一物体, 物体就不会再落在地球上, 故D正确;故选C.D.13.【答案】BD【解析】根据万有引力提供向心力m1ωr1=m2ωr2, r1>r2, 所以m1<m2, 即P的质量一定小于Q的质量, 故A错误. 双星系统角速度相等, 根据v=ωr, 且PO>OQ, P的线速度大于Q的线速度, 故B正确. 设两星体间距为L, O点到P的距离为r1, 到Q的距离为r2, 根据万有引力提供向心力: =m1 r1=m2 r2, 解得周期T=2π, 由此可知双星的距离一定时, 质量越大周期越小, 故C错误;总质量一定, 双星之间的距离越大, 转动周期越大, 故D正确. 故选B.D.14.【答案】BCD【解析】a受到万有引力和地面支持力, 由于支持力等于重力, 与万有引力大小接近, 所以向心加速度远小于重力加速度, 选项A错误;由v=知b的线速度最大, 则在相同时间内b转过的弧长最长, 选项B正确;c为同步卫星, 周期Tc=24 h, 在4 h内转过的圆心角=·2π=, 选项C正确;由T=知d的周期最大, 所以Td>Tc=24 h, 则d的周期可能是30 h, 选项D正确.15.【答案】BD【解析】根据万有引力提供向心力, G =m (H+R), 卫星距地面的高度为H=-R, A错;根据G =m , 可得卫星的运行速度v=, 而第一宇宙速度为, 故B对;卫星运行时受到的向心力大小为Fn=G , C错;根据G =man, 可得卫星运行的向心加速度为an=G , 而地球表面的重力加速度为g=G , D 对.16.【答案】(1)T1=2π(2)T1∶T2=∶1【解析】(1)两星的角速度相同, 故F=mr1ω;F=mr2ω而F=G可得r1=r2①两星绕连线的中点转动, 则=m··ω解得ω1=②所以T1===2π③(2)由于暗物质的存在, 双星的向心力由两个力的合力提供, 则G+G=m·L·ω2④M为暗物质质量, M=ρV=ρ·π( )3⑤联立④⑤式得: ω=⑥T2==⑦联立③⑦式解得: T1∶T2=∶1⑧.17.【答案】1.90×1030kg【解析】地球绕太阳做圆周运动, 万有引力提供向心力, 根据万有引力定律和牛顿第二定律有G =mr ①对地球表面附近质量为m′的物体有G=m′g②联立①②两式解得M=≈1.90×1030kg.18.【答案】(1)(2)【解析】(1)设卫星的质量为m, 天体的质量为M, 卫星贴近天体表面运动时有G =m R, M=.根据数学知识可知天体的体积为V=πR3, 故该天体的密度为ρ===.(2)卫星距天体表面距离为h时, 忽略自转有:G=m(R+h)M=ρ===.19.【答案】宏观低速弱引力【解析】略20.【答案】TA=TC>TB v B>v C>v A【解析】卫星A为同步卫星, 周期与C物体周期相等, 根据卫星绕地球做圆周运动, 万有引力提供向心力得周期T=2π, 所以TA=TC>TB;AC比较, 角速度相等, 由v=ωr, 可知vA<vC;BC比较, 同为卫星, 由人造卫星的速度公式v=, 可知vB>vC,故TA=TC>TB, vB>vC>vA.21.【答案】(1)(2)【解析】(1)设该星球的密度为ρ、重力加速度为g, 小球在该星球表面做平抛运动则: 水平方向: s=v0t, 竖直方向: h=gt2, 联立得: g=.(2)该星球表面的物体受到的重力等于万有引力:mg=G , 该星球的质量为:M=ρ·πR3, 联立得:ρ=22.【答案】1∶48∶1【解析】卫星做圆周运动时, 万有引力提供圆周运动的向心力, 有: G=mR, 得T=2π.故=·=, 由G=ma, 得a=G,故=·=.23.【答案】(1)(2)(3)【解析】(1)根据万有引力提供圆周运动向心力有G =mr , 可得中心天体的质量M=.(2)根据密度公式可知, 中心天体的平均密度ρ===.(3)当星体在中心天体附近匀速圆周运动时有r=R, 所以中心天体的平均密度ρ=.Welcome To Download 欢迎您的下载, 资料仅供参考!。
第六章章节同步练习题基础练1.一颗质量为m 的卫星绕质量为M 的行星做匀速圆周运动,则卫星的周期( )A .与卫星的质量无关B .与卫星的运行速度成正比C .与行星质量M 的平方根成正比D .与卫星轨道半径的32次方有关2.绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船中有一质量为10kg 的物体挂在弹簧测力计上,这 时弹簧测力计的示数( )A .等于98 NB .小于98 NC .大于98 ND .等于03.物体在月球表面的重力加速度是在地球表面的重力加速度的16,这说明了( )A .地球的半径是月球半径的6倍B .地球的质量是月球质量的6倍C .月球吸引地球的力是地球吸引月球的力的16D .物体在月球表面的重力是其在地球表面重力的164.在太空运行了15年的俄罗斯“和平号”轨道空间站已于2000年3月23日坠毁,其 残骸洒落在南太平洋预定海域.坠毁前,因受高空稀薄空气阻力和地面控制作用的影响, 空间站在绕地球运转(可看作做圆周运动)的同时逐渐地向地球靠近,这个过程中空间站 运动的( )A .角速度逐渐减小B .线速度逐渐减小C .加速度逐渐减小D .周期逐渐减小5.1990年5月,紫金山天文台将他们发现的第2752号小行星命名为吴健雄星,该小行星的半径为16km .若将此小行星和地球均看成是质量分布均匀的球体,小行星密度与地 球相同.已知地球半径R =6400km 加速度为( )A .400m /s 2B .1400m /s 2 C .20m /s 2D .120m /s 26.我国发射的“嫦娥一号”探月卫星简化后的路线示意图,如图1所示,卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,然后在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再 次调速后进入工作轨道,卫星开始对月球进行探测.已知地球与月球的质量之比为a , 卫星的停泊轨道与工作轨道半径之比为b ,卫星在停泊轨道和工作轨道上均可视为做匀 速圆周运动,则( )图1A .卫星在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为a bB .卫星在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为abC .卫星在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度D .卫星从停泊轨道转移到地月转移轨道,卫星必须加速提升练7.“嫦娥一号”月球探测器在环绕月球运行过程中,设探测器运行的轨道半径为r ,运行速率为v ,当探测器在飞越月球上一些环形山中的质量密集区上空时( )A .r 、v 都将略为减小B .r 、v 都将保持不变C .r 将略为减小,v 将略为增大D .r 将略为增大,v 将略为减小8.地球同步卫星离地心距离为r ,运行速率为v 1,加速度为a 1,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a 2,第一宇宙速度为v 2,地球半径为R ,则以下正确的是( )A .a 1a 2=r RB .a 1a 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫r R 2C .v 1v 2=r RD .v 1v 2=12r R9.星球上的物体脱离星球引力所需的最小速度称为第二宇宙速度.星球的第二宇宙速度v 2与第一宇宙速度v 1的关系是v 2=2v 1.已知某星球的半径为r ,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度g 的1/6,不计其它星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为( )A .grB .16gr C .13gr D .13gr10.如图2所示是“嫦娥一号奔月”示意图,卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨, 进入地月转移轨道,最终被月球引力捕获,成为绕月卫星,并开展对月球的探测.下列 说法正确的是( )图2A .发射“嫦娥一号”的速度必须达到第三宇宙速度B .在绕月圆轨道上,卫星周期与卫星质量有关C .卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比D .在绕月圆轨道上,卫星受地球的引力大于受月球的引力11.2005年我国成功地发射了中国历史上的第二艘载人宇宙飞船——“神舟六号”,飞船于2005年10月12日9时0分在中国酒泉卫星发射场用长征2号F 运载火箭发射成 功,飞船返回舱于2005年10月17日4时33分成功着陆,飞船共飞行115h 32min ,绕 地球飞行77圈,行程约3.25×106km ,下列说法中正确的是( )A .飞船由火箭承载升空过程中,飞船中的宇航员处于超重状态B .飞船返回舱打开减速伞下降的过程中,飞船中的宇航员处于失重状态C .“神舟”六号飞船绕地球飞行的速度比月球绕地球运行的速度要大D .“神舟”六号飞船绕地球飞行的周期比月球绕地球运行的周期要大12.围绕土星的卫星众多,其中土卫五和土卫六的半径之比为R 5R 6,质量之比为m 5m 6,围绕土星做圆周运动的半径之比为r 5r 6,下列判断中正确的是( )A .土卫五和土卫六的公转周期之比为⎝ ⎛⎭⎪⎫r 5r 632 B .土星对土卫五和土卫六的万有引力之比为m 5m 6⎝ ⎛⎭⎪⎫r 6r52C .土卫五和土卫六围绕土星做圆周运动的加速度之比为m 5m 6⎝ ⎛⎭⎪⎫R 6R52D .土卫五和土卫六的公转速度之比为⎝ ⎛⎭⎪⎫r 6r 512 题 号 123456789101112答 案13.图3两个靠得很近的天体,离其他天体非常遥远,它们以其连线上某一点O 为圆心各自做匀 速圆周运动,两者的距离保持不变,科学家把这样的两个天体称为“双星”,如图3所示.已知双星的质量分别为m 1和m 21和r 2, 以及运行的周期T.14.图4如图4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 v 0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θ,已知该星球半径为R ,引力常量为G ,求:(1)该星球表面的重力加速度g ; (2)该星球的第一宇宙速度v ;(3)人造卫星绕该星球做匀速圆周运动的最小周期T.习题课4.D [空间站做圆周运动时,万有引力提供向心力,GMm r 2=ma =m v 2r ,得:v =GMr ,a =GM r2.可见,轨道半径越小,加速度越大,线速度越大;由T =2πr v得周期减小,由ω=2πT得角速度增大,D 正确.]5.B [因为质量分布均匀的球体的密度ρ=3M 4πR 3,所以地球表面的重力加速度g =GMR 2=4πGRρ3,吴健雄星表面的重力加速度g ′=GM ′r 2=4πGrρ3,因此g g ′=Rr =400,故选项B正确.]6.AD7.C [当探测器飞越月球上一些环形山中的质量密集区上空时,相当于探测器和月球重心间的距离变小了,由万有引力定律F =GMmr 2可知,探测器所受月球的引力将增大,这时的引力略大于探测器以原来轨道半径运行所需要的向心力,探测器将做靠近月球的运动,使轨道半径略为减小,而且月球的引力对探测器做正功,使探测器的速度略微增大,故A 、B 、D 选项错误,C 选项正确.]8.AD [设地球质量为M ,同步卫星的质量为m 1,地球赤道上的物体质量为m 2,在地球表面绕地球做匀速圆周运动的物体的质量为m 2′,根据向心加速度和角速度的关系有a 1=ω21r ,a 2=ω22R ,ω1=ω2故a 1a 2=r R,选项A 正确. 由万有引力定律有G Mm 1r 2=m 1v 21r ,G Mm 2′R 2=m 2′v 22R由以上两式解得v 1v 2=R r=12r R,可知,选项D 正确.]9.C [该星球表面的重力加速度g ′=g 6,星球第一宇宙速度为v 1′=g ′r =gr6,则第二宇宙速度v 2′=2g ′r =gr3.]10.C [“嫦娥一号”要想脱离地球的束缚而成为月球的卫星,其发射速度必须达到第一宇宙速度,若发射速度达到第三宇宙速度,“嫦娥一号”将脱离太阳系的束缚,故选项A错误;在绕月球运动时,月球对卫星的万有引力完全提供向心力,则G Mm r 2=m 4π2rT2,T =2πr 3GM ,即卫星周期与卫星质量无关,故选项B 错误;卫星所受月球的引力F =G Mmr2,故选项C 正确;在绕月圆轨道上,卫星受地球的引力小于受月球的引力,故选项D 错误.]11.AC [宇航员处于超重状态还是失重状态取决于他的加速度方向而不是速度方向,飞船加速升空过程中,加速度方向与速度方向相同,方向向上,所以此过程中处于超重状态,A 项正确;返回舱减速下降过程中,加速度方向与速度方向相反,方向向上,所以下降过程也处于超重状态,B 项不正确;由题目已知条件容易计算出飞船绕地球飞行的周期比月球环绕地球运行的周期(约27天)小得多,D 项不正确;由G Mm r 2=m 4π2T 2r 可知,月球轨道半径大于飞船的轨道半径,再由G Mm r 2=m v 2r可知,轨道半径越小,运行速度越大,所以飞船的运行速度大于月球环绕地球运行的速度,C 项正确.]12.ABD13.Lm 2m 1+m 2 Lm 1m 1+m 22πL 3G m 1+m 2解析 m 1、m 2做匀速圆周运动的半径分别为R 1、R 2,它们的向心力是由它们之间的万有引力提供,所以G m 1m 2L 2=m 14π2T 2r 1,G m 1m 2L 2=m 24π2T2r 2.且r 1+r 2=L . 由以上三式得r 1=Lm 2m 1+m 2,r 2=Lm 1m 1+m 2,T =2πL 3G m 1+m 2.14.(1)2v 0tan θt(2)2v 0R tan θt(3)π2Rtv 0tan θ解析 (1)设物体下落高度为h ,由平抛运动规律有h =12gt 2① x =v 0t②再由三角形的几何知识有tan θ=h x③由①②③式解得g =2v 0tan θt④(2)由星球表面物体的重力等于万有引力,有mg =GMm R2⑤物体在星球表面做圆周运动的环绕速度即为第一宇宙速度,且万有引力提供做圆周运动的向心力有GMm R 2=m v 2R⑥由④⑤⑥式解得v =2v 0R tan θt.⑦(3)人造卫星的轨道半径和星球半径相等时周期最小,有GMm R 2=m (2πT)2R⑧由④⑤⑧式解得T =π2Rtv 0tan θ.。
第六章 第4单元 万有引力与航天1.甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道。
以下判断正确的是( )A .甲的周期大于乙的周期B .乙的速度大于第一宇宙速度C .甲的加速度小于乙的加速度D .甲在运行时能经过北极的正上方2.“嫦娥二号”是我国月球探测第二期工程的先导星。
若测得“嫦娥二号”在月球(可视为密度均匀的球体)表面附近圆形轨道运行的周期T ,已知引力常量为G ,半径为R 的球体体积公式V =43πR 3,则可估算月球的( )A .密度B .质量C .半径D .自转周期3.星球上的物体脱离星球引力所需要的最小速度称为第二宇宙速度。
星球的第二宇宙速度v 2与第一宇宙速度v 1的关系是v 2=2v 1。
已知某星球的半径为r ,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度g 的1/6。
不计其他星球的影响。
则该星球的第二宇宙速度为( )A.gr 3B.gr 6C.gr3D.gr4.假设有一个从地面赤道上某处连向其正上方地球同步卫星的“太空电梯”。
关于“太空电梯”上各处,说法正确的是( )A .重力加速度相同B .线速度相同C .角速度相同D .各质点处于完全失重状态5.木星是太阳系中最大的行星,它有众多卫星。
观察测出:木星绕太阳做圆周运动的半径为r 1、周期为T 1;木星的某一卫星绕木星做圆周运动的半径为r 2、周期为T 2。
已知万有引力常量为G ,则根据题中给定条件( )A .能求出木星的质量B .能求出木星与卫星间的万有引力C .能求出太阳与木星间的万有引力D .可以断定r 13T 12=r 23T 226.如图1所示,在同一轨道平面上的三个人造地球卫星A 、B 、C 在某一时刻恰好在同一直线上,下列说法正确的有( )图1A .根据v =gr ,可知v A <vB <vC B .根据万有引力定律,F A >F B >F C C .向心加速度a A >a B >a CD .运动一周后,C 先回到原地点7.我国成功发射了“神舟七号”载人飞船,假设飞船绕地球做匀速圆周运动,下列正确的是( ) A .飞船的运行速度小于地球的第一宇宙速度B .若知道飞船运动的周期和轨道半径,再利用万有引力常量,就可算出地球的质量C .若宇航员从船舱中慢慢“走”出并离开飞船,飞船速率将减小D .若有两个这样的飞船在同一轨道上,相隔一段距离一前一后沿同一方向绕行,只要后一飞船向后喷气加速,则两飞船一定能实现对接8.同重力场作用下的物体具有重力势能一样,万有引力场作用下的物体同样具有引力势能。
若取无穷远处引力势能为零,物体距星球球心距离为r 时的引力势能为E p =-G m 0m r (G 为万有引力常量),设宇宙中有一个半径为R 的星球,宇航员在该星球上以初速度v 0竖直向上抛出一个质量为m 的物体,不计空气阻力,经t 秒后物体落回手中,则( )A .在该星球表面上以 2v 0Rt的初速度水平抛出一个物体,物体将不再落回星球表面 B .在该星球表面上以2 v 0Rt的初速度水平抛出一个物体,物体将不再落回星球表面 C .在该星球表面上以 2v 0Rt的初速度竖直抛出一个物体,物体将不再落回星球表面 D .在该星球表面上以2v 0Rt的初速度竖直抛出一个物体,物体将不再落回星球表面 9.为了探测 X 星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为 r 1的圆轨道上运动,周期为 T 1,总质量为 m 1。
随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为 r 2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为 m 2,则( )A .X 星球的质量为 M = 4π2r 13GT 12B .X 星球表面的重力加速度为 g X = 4π2r 1T 12C .登陆舱在r 1与r 2轨道上运动时的速度大小之比为v 1v 2=m 1r 2m 2r 1 D .登陆舱在半径为r 2轨道上做圆周运动的周期为T 2= T 1r 23r 1310.银河系的恒星中大约四分之一是双星,某双星由质量不等的星体S 1和S 2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C 做匀速圆周运动。
由天文观察测得其运动周期为T ,S 1到C 点的距离为r 1,S 1和S 2的距离为r ,已知引力常量为G 。
由此可求出S 2的质量为( )A.4π2r 2(r -r 1)GT 2B.4πr 12GT 2C.4π2r 2GT2D.4π2r 2r 1GT 211.发射地球同步卫星时,先将卫星发射到距地面高度为h 1的近地圆轨道上,在卫星经过A 点时点火实施变轨进入椭圆轨道,最后在椭圆轨道的远地点B 点再次点火将卫星送入同步轨道,如图2所示。
已知同步卫星的运动周期为T ,地球的半径为R ,地球表面重力加速度为g ,忽略地球自转的影响。
求:图2(1)卫星在近地点A 的加速度大小; (2)远地点B 距地面的高度。
12.如图3所示,一位宇航员站在某质量分布均匀的星球表面的一斜坡上的A 点,沿水平方向以初速度v 0抛出一个小球,测得小球经时间t 落到斜坡上另一点B ,斜坡的倾角为α,已知该星球的半径为R 。
求:图3(1)该星球表面的重力加速度; (2)该星球的第一宇宙速度。
详解答案1.解析:对同一个中心天体而言,根据开普勒第三定律可知,卫星的轨道半径越大,周期就越长,A 正确。
第一宇宙速度是环绕地球运行的最大线速度,B 错。
由G Mmr 2=ma 可得轨道半径大的天体加速度小,C 正确。
同步卫星只能在赤道的正上空,不可能过北极的正上方,D 错。
答案:AC2.解析:“嫦娥二号”在近月表面做匀速圆周运动,已知周期T ,有G Mm R 2=m 4π2T 2·R 。
无法求出月球半径R 及质量M ,但结合球体体积公式可估算出密度,A 正确。
答案:A3.解析:该星球的第一宇宙速度:G Mmr 2=m v 12r在该星球表面处万有引力等于重力:G Mm r 2=m g6由以上两式得v 1=gr6则第二宇宙速度v 2=2× gr 6= gr3,故A 正确。
答案:A4.解析:连接赤道和同步卫星的电梯各处的角速度相同,离地球越远的点,线速度越大,B 错误,C 正确;由GMm(R +h )2=mg 得离地球越远的点,重力加速度越小,A 错误;只有在万有引力等于向心力时才处于完全失重状态,由向心力F =m ω2(R +h )得离地球越远,向心力越大,由万有引力F 1=GMm(R +h )2得离地球越远,万有引力越小,其向心力与万有引力不相等,所以电梯间质点不能处于完全失重状态,D 错误。
答案:C5.解析:木星绕太阳做匀速圆周运动所需向心力由万有引力提供:G M 太阳m 木r 12=m 木4π2T 12r 1;卫星绕木星做匀速圆周运动所需向心力由万有引力提供:G m 木m r 22=m 4π2T 22r 2,由此式可求得木星的质量,两式联立即可求出太阳与木星间的万有引力,所以A 、C 正确。
由于不知道卫星的质量,不能求得木星与卫星间的万有引力,故B 不正确。
又r 13T 12=GM 太阳4π2≠r 23T 22=Gm 木4π2,故D 不正确。
答案:AC6.解析:由GMmr 2=m v 2r=ma 可得:v =GMr,故v A >v B >v C ,不可用v =gr 比较v 的大小,因卫星所在处的g 不同,A 错误;由a =GM r 2,可得a A >a B >a C ,C 正确;万有引力F =GMmr 2,但不知各卫星的质量大小关系,无法比较F A 、F B 、F C 的大小,B 错误;由T =2πrv 可知,C 的周期最大,最晚回到原地点,故D 错误。
答案:C7.解析:根据G Mmr 2=m v 2r,得v =GMr,飞船的轨道半径r 大于地球半径R ,所以飞船的运行速度小于地球的第一宇宙速度,A 对;根据G Mm r 2=m 4π2T 2r ,若知道飞船运动的周期和轨道半径,再利用万有引力常量,就可算出地球的质量,B 对;若宇航员从船舱中慢慢“走”出并离开飞船,飞船速率仍为v =GMr,是不变的,C 错;若有两个这样的飞船在同一轨道上,相隔一段距离一前一后沿同一方向绕行,如果后一飞船向后喷气加速,会偏离原来的轨道,无法实现对接,D 错。
答案:AB8.解析:设该星球表面附近的重力加速度为g ′,物体竖直上抛运动有:0-v 0=g ′t2,在星球表面有:mg ′=G m 0m R 2,设绕星球表面做圆周运动的卫星的速度为v 1,则m v 12R =G m 0mR 2,联立解得v 1=2v 0Rt,A 正确;2 v 0R t> 2v 0Rt,B 正确;从星球表面竖直抛出物体至无穷远速度为零的过程,有12m v 22+E p =0,即12m v 22=G m 0m R,解得v 2=2 v 0Rt,C 错误,D 正确。
答案:ABD9.解析:探测飞船做圆周运动时有 G Mm 1r 12 =m 1(2πT 1)2r 1,解得 M =4π2r 13GT 12,选项A 正确;因为星球半径未知,所以选项B 错误;根据 G Mmr 2=m v 2r ,得 v =GMr ,所以v 1v 2= r 2r 1,选项C 错;根据开普勒第三定律r 13T 12=r 23T 22得选项D 正确。
答案:AD10.解析:取S 1为研究对象,S 1做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:G m 1m 2r 2=m 1(2πT )2r 1,得:m 2=4π2r 2r 1GT 2,所以选项D 正确。
答案:D11.解析:(1)设地球质量为M ,卫星质量为m ,万有引力常量为G ,卫星在A 点的加速度为a , 根据牛顿第二定律G Mm (R +h 1)2=ma物体在地球赤道表面上受到的万有引力等于重力 G MmR2=mg 由以上两式得a =R 2g(R +h 1)2(2)设远地点B 距地面高度为h 2,卫星受到的万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律有: G Mm (R +h 2)2=m 4π2T 2(R +h 2)解得:h 2= 3gR 2T 24π2-R答案:(1)R 2g(R +h 1)2(2) 3gR 2T 24π2-R12.解析:(1)设该星球表面的重力加速度为g ,A 、B 两点之间的距离为L ,则根据平抛运动规律有水平方向上:x =L cos α=v 0t 竖直方向上:y =L sin α=12gt 2解得g =2v 0tan αt(2)设该星球质量为M ,对绕该星球表面运行的质量为m ′的卫星,由万有引力定律得GMm ′R 2=m ′g 又由万有引力定律和牛顿第二定律有 GMm ′R 2=m ′v 2R 解得v =2R v 0tan αt答案:(1)2v 0tan αt (2)2R v 0tan αt。