2020屆高考物理二輪復習 瘋狂專練7 萬有引力與航天(含解析)

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1、萬有引力與航天專練七萬有引力與航天一、考點內容(1)以萬有引力定律為基礎的行星、衛(wèi)星勻速圓周運動模型及其應用;(2)雙星模型、估算天體的質量和密度等;(3)以開普勒三定律為基礎的橢圓運行軌道及衛(wèi)星的發(fā)射與變軌、能量等相關內容;(4)萬有引力定律與地理、數(shù)學、航天等知識的綜合應用。二、考點突破12019年5月17日,我國成功發(fā)射第45顆北斗導航衛(wèi)星,該衛(wèi)星屬于地球靜止軌道衛(wèi)星(同步衛(wèi)星)。該衛(wèi)星()A入軌后可以位于北京正上方B入軌后的速度大于第一宇宙速度C發(fā)射速度大于第二宇宙速度D若發(fā)射到近地圓軌道所需能量較少22019年1月,我國嫦娥四號探測器成功在月球背面軟著陸,在探測器“奔向”月球的過程中

2、,用h表示探測器與地球表面的距離,F(xiàn)表示它所受的地球引力,能夠描述F隨h變化關系的圖象是()32018年2月,我國500 m口徑射電望遠鏡(天眼)發(fā)現(xiàn)毫秒脈沖星“J03180253”,其自轉周期T5.19 ms,假設星體為質量均勻分布的球體,已知萬有引力常量為6.671011 Nm2/kg2。以周期T穩(wěn)定自轉的星體的密度最小值約為()A5109 kg/m3B51012 kg/m3C51015 kg/m3D51018 kg/m34金星、地球和火星繞太陽的公轉均可視為勻速圓周運動,它們的向心加速度大小分別為a金、a地、a火,它們沿軌道運行的速率分別為v金、v地、v火。已知它們的軌道半徑R金R地R火

3、,由此可以判定()Aa金a地a火B(yǎng)a火a地a金Cv地v火v金Dv火v地v金5如圖所示,設行星繞太陽的運動是勻速圓周運動,金星自身的半徑是火星的n倍,質量為火星的k倍。不考慮行星自轉的影響,則()A金星表面的重力加速度是火星的倍B金星的“第一宇宙速度”是火星的倍C金星繞太陽運動的加速度比火星小D金星繞太陽運動的周期比火星大6如圖所示,將一個半徑為R、質量為M的均勻大球,沿直徑挖去兩個半徑分別為大球一半的小球,并把其中一個放在球外與大球靠在一起,挖去小球的球心、球外小球球心、大球球心在一條直線上,則大球中剩余部分與球外小球的萬有引力大小約為(已知引力常量為G)()A0.01 B0.02C0.05

4、D0.047兩顆互不影響的行星P1、P2,各有一顆近地衛(wèi)星S1、S2繞其做勻速圓周運動。圖中縱軸表示行星周圍空間某位置的引力加速度a,橫軸表示某位置到行星中心距離r平方的倒數(shù),a關系如圖所示,衛(wèi)星S1、S2的引力加速度大小均為a0。則()AS1的質量比S2的大BP1的質量比P2的大CP1的第一宇宙速度比P2的小DP1的平均密度比P2的大8引力波的發(fā)現(xiàn)證實了愛因斯坦100年前所做的預測。1974年發(fā)現(xiàn)了脈沖雙星間的距離在減小就已間接地證明了引力波的存在。如果將該雙星系統(tǒng)簡化為理想的圓周運動模型,如圖所示,兩星球在相互的萬有引力作用下,繞O點做勻速圓周運動。由于雙星間的距離減小,則()A兩星的運動

5、周期均逐漸減小B兩星的運動角速度均逐漸減小C兩星的向心加速度均逐漸減小D兩星的運動線速度均逐漸減小9(多選)宇航員在某星球表面以初速度2.0 m/s水平拋出一物體,并記錄下物體的運動軌跡,如圖所示,O為拋出點,若該星球半徑為4000 km,引力常量G6.671011 Nm2kg2,則下列說法正確的是()A該星球表面的重力加速度為4.0 m/s2B該星球的質量為2.41023 kgC該星球的第一宇宙速度為4.0 km/sD若發(fā)射一顆該星球的同步衛(wèi)星,則同步衛(wèi)星的繞行速度一定大于4.0 km/s10(多選) 2017年,人類第一次直接探測到來自雙中子星合并的引力波。根據(jù)科學家們復原的過程,在兩顆中

6、子星合并前約100 s時,它們相距約400 km,繞二者連線上的某點每秒轉動12圈。將兩顆中子星都看作是質量均勻分布的球體,由這些數(shù)據(jù)、萬有引力常量并利用牛頓力學知識,可以估算出這一時刻兩顆中子星()A質量之積 B質量之和C速率之和 D各自的自轉角速112016年10月17日發(fā)射的“神舟十一號”飛船于10月19日與“天宮二號”順利實現(xiàn)了對接。在對接過程中,“神舟十一號”與“天宮二號”的相對速度非常小,可以認為具有相同速率。它們的運動可以看作是繞地球的勻速圓周運動,設“神舟十一號”的質量為m,對接處距離地球表面高度為h,地球的半徑為r,地球表面處的重力加速度為g,不考慮地球自轉的影響,“神舟十一

7、號”在對接時,下列結果正確的是()A對地球的引力大小為mgB向心加速度為gC周期為D動能為12我國首顆量子科學實驗衛(wèi)星于2016年8月16日1點40分成功發(fā)射。量子衛(wèi)星成功運行后,我國將在世界上首次實現(xiàn)衛(wèi)星和地面之間的量子通信,構建天地一體化的量子保密通信與科學實驗體系。假設量子衛(wèi)星軌道在赤道平面,如圖所示。已知量子衛(wèi)星的軌道半徑是地球半徑的m倍,同步衛(wèi)星的軌道半徑是地球半徑的n倍,圖中P點是地球赤道上一點,由此可知()A同步衛(wèi)星與量子衛(wèi)星的運行周期之比為B同步衛(wèi)星與P點的速度之比為C量子衛(wèi)星與同步衛(wèi)星的速度之比為D量子衛(wèi)星與P點的速度之比為13開普勒第三定律指出:所有行星的軌道的半長軸的三次

8、方跟它的公轉周期的二次方的比值都相等。該定律對一切具有中心天體的引力系統(tǒng)都成立。如圖,嫦娥三號探月衛(wèi)星在半徑為r的圓形軌道上繞月球運行,周期為T。月球的半徑為R,引力常量為G。某時刻嫦娥三號衛(wèi)星在A點變軌進入橢圓軌道,在月球表面的B點著陸。A、O、B三點在一條直線上。求:(1)月球的密度;(2)在軌道上運行的時間。答案二、考點突破1【答案】D【解析】同步衛(wèi)星只能位于赤道正上方,A項錯誤;由知,衛(wèi)星的軌道半徑越大,衛(wèi)星做勻速圓周運動的線速度越小,因此入軌后的速度小于第一宇宙速度(近地衛(wèi)星的速度),B項錯誤;同步衛(wèi)星的發(fā)射速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度,C項錯誤;若發(fā)射到近地圓軌道,所需發(fā)

9、射速度較小,所需能量較小,D項正確。2【答案】D【解析】在嫦娥四號探測器“奔向”月球的過程中,根據(jù)萬有引力定律,可知隨著h的增大,探測器所受的地球引力逐漸減小但并不是均勻減小的,故能夠描述F隨h變化關系的圖象是D。3【答案】C【解析】毫秒脈沖星穩(wěn)定自轉時由萬有引力提供其表面物體做圓周運動的向心力,根據(jù)Gm,MR3,得,代入數(shù)據(jù)解得51015 kg/m3,C正確。4【答案】A【解析】金星、地球和火星繞太陽公轉時萬有引力提供向心力,則有Gma,解得aG,結合題中R金R地R火,可得a金a地a火,選項A正確,B錯誤;同理,有Gm,解得v,再結合題中R金R地R火,可得v金v地v火,選項C、D錯誤。5【答

10、案】B【解析】由Gmg得g,可知,選項A錯;由Gm得v,可知,選項B對;由Gma得a,可知距離越遠,加速度越小,而c,可知越遠周期越大,所以選項C、D均錯。6【答案】D【解析】由題意知,所挖出小球的半徑為,質量為,則未挖出小球前大球對球外小球的萬有引力大小為FG,將所挖出的其中一個小球填在原位置,則填入左側原位置小球對球外小球的萬有引力為F1G,填入右側原位置小球對球外小球的萬有引力為F2G,大球中剩余部分對球外小球的萬有引力大小為F3FF1F20.04,D選項正確。7【答案】B【解析】萬有引力充當向心力,故有Gma,解得aGM,故圖像的斜率kGM,因為G是恒量,M表示行星的質量,所以斜率越大

11、,行星的質量越大,故P1的質量比P2的大,由于計算過程中,衛(wèi)星的質量可以約去,所以無法判斷衛(wèi)星質量關系,A錯誤,B正確;因為兩個衛(wèi)星是近地衛(wèi)星,所以其運行軌道半徑可認為等于行星半徑,根據(jù)第一宇宙速度公式v可得v,從題圖中可以看出,當兩者加速度都為a0時,P2半徑要比P1小,故P1的第一宇宙速度比P2的大,C錯誤;星球的密度,故星球的半徑越大,密度越小,所以P1的平均密度比P2的小,D錯誤。8【答案】A【解析】雙星做勻速圓周運動具有相同的角速度,靠相互間的萬有引力提供向心力。根據(jù)Gm1r12m2r22,知m1r1m2r2,知軌道半徑比等于質量之反比,雙星間的距離減小,則雙星的軌道半徑都變小,根據(jù)

12、萬有引力提供向心力,知角速度變大,周期變小,故A正確,B錯誤;根據(jù)Gm1a1m2a2知,L變小,則兩星的向心加速度均增大,故C錯誤;根據(jù)Gm1,解得v1,由于L平方的減小比r1的減小量大,則線速度增大,故D錯誤。9【答案】AC【解析】根據(jù)平拋運動的規(guī)律:hgt2,xv0t,解得g4.0 m/s2,A正確;在星球表面,重力近似等于萬有引力,得M9.61023 kg,B錯誤;由mg得第一宇宙速度為v4.0 km/s,C正確;第一宇宙速度為最大的環(huán)繞速度,D錯誤。10【答案】BC【解析】由題意可知,合并前兩中子星繞連線上某點每秒轉動12圈,則兩中子星的周期相等,且均為T s,兩中子星的角速度均為,兩

13、中子星構成了雙星模型,假設兩中子星的質量分別為m1,m2,軌道半徑分別為r1、r2,速率分別為v1、v2,則有:Gm12r1、m22r2,又r1r2L400 km,解得m1m2,A錯誤,B正確;又由v1r1、v2r2,則v1v2(r1r2)L,C正確;由題中的條件不能求解兩中子星自轉的角速度,D錯誤。11【答案】C【解析】“神舟十一號”在對接處的重力加速度小于地球表面的重力加速度,對地球的引力小于mg,故A錯誤;在地球表面重力等于萬有引力,有Gmg,解得:GMgr2,對接時,萬有引力提供向心力,有Gma,聯(lián)立得:ag,故B錯誤;根據(jù)萬有引力提供向心力,有Gm(rh),聯(lián)立得T,故C正確;根據(jù)萬有引力提供向心力,Gm,動能Ekmv2,故D錯誤。12【答案】D【解析】由開普勒第三定律得,又由題意知r量mR,r同nR,所以,故A錯誤;P為地球赤道上一點,P點角速度等于同步衛(wèi)星的角速度,根據(jù)vr,所以有,故B錯誤;根據(jù)Gm,得v,所以,故C錯誤;綜合B、C,有v同nvP,得,故D正確。13【解析】(1)由萬有引力充當向心力:m2r解得M月球的密度:,解得。(2)橢圓軌道的半長軸:a設橢圓軌道上運行周期為T1,由開普勒第三定律有:在軌道上運行的時間為t解得t。7

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