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高中物理人教04讲 力与曲线运动之万有引力解析版.docx


高中 高一 上学期 物理 人教版

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高中物理人教04讲 力与曲线运动之万有引力解析版.docx
文档介绍:
2022-2023高考物理二轮复****新高考)
04讲 力与曲线运动之万有引力
力与运动的思维导图
重难点突破
1.重力和万有引力的关系
(1)不考虑地球自转,地球表面附近物体的重力等于物体与地球间的万有引力m即有:G=mg,化简得GM=gR2(黄金代换)
(2)在赤道:
在两极重力等于万有引力,重力加速度最大。
2.人造卫星做匀速圆周运动
(1)常用等式:人造卫星∶把人造卫星的运动看成是匀速圆周运动,卫星所需的向心力由万有引力提供,即
结论:卫星运行半径越大,向心加速度、线速度、角速度越小,周期越大万有引力、动能越小,引力势能越大。
3.三类天体问题
(1)近地卫星.(2)同步卫星.(3)双星.
注意天体运动的三个区别
(1)中心天体和环绕天体的区别;
(2)自转周期和公转周期的区别;
(3)星球半径和轨道半径的区别.
4.用万有引力定律计算天体的质量和密度
(1).已知天体表面的重力加速度g和天体半径R
由于,故天体质量。
天体密度。
(2).已知卫星绕天体做匀速圆周运动的周期及轨道半径
由万有引力提供向心力得,故中心天体质量。
若已知天体的半径R,则天体的密度
若卫星环绕天体表面运动,其轨道半径r等于天体半径R,则天体密度。 此条件
下,只要测出卫星环绕天体表面运动的周期T,就可求得中心天体的密度。
考点应用
1.解决天体运动问题的两条常用思路
(1)将天体的运动看做匀速圆周运动,中心天体对它的万有引力提供运动所需要的向心力
即G=ma=m=mω2r=mr。
(2)中心天体对其表面附近的物体的万有引力等于物体所受的重力,即=mg或GM=gR2(R、g和M分别是中心天体的半径、表面重力加速度和质量)。公式GM=gR
2应用广泛,被称为“黄金代换式”。
例1:神舟十四号飞船已于2022年6月5日上午在酒泉卫星发射中心成功发射升空,飞船人轨后,按照预定程序,成功与空间站组合体进行自主快速交会对接。若新的组合体总质量为m,运行在离地高为的圆轨道上,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,则新的组合体在轨运动时的动能为(  )
A. B. C. D.
【答案】C
【详解】组合体在圆轨道时,万有引力提供向心力
在地球表面时,有
则新的组合体在轨运动时的动能为
故选C。
跟踪训练1:如图所示,银河航天首发星在距地面高度为h的圆轨道Ⅲ上做匀速圆周运动(h小于地球同步卫星距地面的高度),I是运行周期为T1的近地圆轨道(可视为轨道半径等于地球半径),Ⅱ为与轨道I、Ⅲ相切的椭圆轨道,切点分别为A、B。已知地球半径为R,地球自转周期为T0,第一宇宙速度大小为v0,则下列说法中正确的是(  )
A.银河航天首发星运行的周期大于T0
B.银河航天首发星绕地球运行的速度大于v0
C.若卫星在轨道Ⅱ上运行则周期
D.若卫星在轨道Ⅱ上运行一周,其必定有两处位置的速度大小等于v0
【答案】D
【详解】A.由开普勒第三定律
由于同步卫星的周期为,且银河航天首发星距地面高度h小于地球同步卫星距地面的高度,则银河航天首发星周期小于同步卫星周期,故A错误;
B.第一宇宙速度v0为绕地表面速度,由公式解得
可知r越大,v越小,则银河航天首发星绕地球运行的速度小于v0,故B错误;
C.由开普勒第三定律可得解得
故C错误;
D.Ⅱ为轨道I到Ⅲ的过渡轨道,在I处速度为v0,要使卫星从I到Ⅱ轨道,则要在I轨道的A处加速做离心运动,则Ⅱ轨道A处速度大于v0,卫星从A到B减速,到B点时速度小于v0。所以从B到A加速,则必定有两处位置的速度大小等于v0,故D正确。
故选D。
2.卫(行)星做椭圆运动时常用的两条规律:
开普勒第三定律
卫星变轨问题应注意的四点
(1)若卫星由高轨道变轨到低轨道,即轨道半径(半长轴)减小时,需要在高轨道变轨处减速;反之,若卫星由低轨道变轨到高轨道,即轨道半径(半长轴)增大时,需要在低轨道变轨处加速。
(2)卫星变轨时速度的变化情况,可根据轨道半径(半长轴)的变化情况判断;稳定的新轨道上运行速度的变化情况可由开普勒第二定律判断。
(3)同一卫星在不同轨道上运行时机械能不同,轨道半径(半长轴)越大,机械能越大。
(4)卫星经过不同轨道相交的同一点时加速度相等。
例2:卫星的轨道与发射速度的关系如下图所示,假设质量为的同一颗卫星的四条轨道曲线相切于同一点P(紧贴地面)。已知地球半径为R,表面的重力加速度为g,规定质量为m的探测器与质量为M的星球的中心距离为r时,其重力势能的表达式为。则下列说法正确的是(  )
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